基于ADINA的汽车空气阻力系数计算

基于ADINA的汽车空气阻力系数计算

导入汽车模型

是为了演示空气阻力系数的计算方法首先导入一个汽车模型,如下图所示,此汽车模型是经过简化的。      

点击菜单ADINA-M>Import Parasolid Model,导入car_simple.x_t。  

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建立流场空间

 点击菜单ADINA-M>Define Body,如下图所示建立一个立方体。  

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 点击菜单ADINA-M>Boolean Operator,如下图所示用第二个body减去第一个body,剪完之后剩下的部分就是真正的流场空间。注意,目前只有parasolid体才可以做布尔运算。  

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 进入流体模块,进行设置  

 在功能选择模块做如下设置,进行流场的稳态计算。  

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 点击菜单Model>Flow Assumptions,在打开的窗口中做如下设置,表示三维模型、不考虑热、采用SA湍流模型。  

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定义材料

 点击菜单Model>Materials>Manage Materials,在打开的窗口中点击Spalart-Allmaras Model,定义一个SA湍流模型的材料。仅输入粘度和密度就可以,其它参数均采用默认值。  

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 定义约束  

 点击菜单Model>Usual Boundary Conditions/Loads>Zero Values,点击Add,定义两个约束条件,分别为YF和ZF  

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 施加约束  

 点击菜单Model>Usual Boundary Conditions/Loads>Apply Zero Values,给body2的1、2、4、5四个face施加约束条件:  blob.png

定义并施加荷载 

点击菜单Model>Usual Boundary Conditions/Loads>Apply,定义一个27.78m/s的速度载荷,约相当于100KM/h的车速。 

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定义并施加特殊边界条件

 点击菜单Model>Special Boundary Conditions,如下图所示给body2的第7至65个face施加wall边界条件。可采用Auto的方式输入face编号。    

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 定义单元组  

 点击菜单Meshing>Element Group,定义单元组  

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指定网格大小

 点击菜单Meshing>Mesh Density>Face,给body2的face1至face6指定网格大小为1.5,face7至face65指定网格大小为0.08可以采用Auto的方式输入面号。注意,外围的网格不重要,所以可以大些。  

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 划分网格  

点击菜单Meshing>Create Mesh>Body,给body2划分网格。

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定义求解控制

 点击菜单Control>Solution Process选择使用FCBI-C单元,点击Outer Ietration按钮,在打开的窗口中再点击Advanced Settings按钮,进行如下设置。这里采用了FCBI-C算法,也可以采用FCBI,有关区别可参考手册。  

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 显示图形  

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 保存命令流文件  

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 生成求解文件、并进行计算  

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后处理--切片

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 画压力云图  

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(2条)
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嗯,非常感谢好贵建议
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😱提个建议,由于在汽车尾部会出现较大的分离,建议不用s-a模型,估计算不准cd→_→
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点赞 5 评论 2 收藏
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