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主编推荐语

全面介绍FLUENT 18.0流场仿真功能及操作方法

内容简介

本书全面介绍了FLUENT 18.0流场仿真分析的各种功能和基本操作方法。首先介绍CFD基础理论和FLUENT基本知识;然后通过典型的实例来讲解Fluent在传热、传质及流场等实际工程中的应用方法和技巧,包括运动部件的速度场模拟、UDF和UDS的使用、并行计算的设置、计算区域的绘制和边界条件的定义、Tecplot的数据处理等。

目录

  • 封面页
  • 书名页
  • 版权页
  • 内容简介
  • 前言
  • 目录
  • 第1章 流体力学与计算流体力学基础
  • 1.1 流体力学基础
  • 1.1.1 一些基本概念
  • 1.1.2 流体流动的分类
  • 1.1.3 边界层和物体阻力
  • 1.1.4 层流和湍流
  • 1.1.5 流体流动的控制方程
  • 1.1.6 边界条件与初始条件
  • 1.1.7 流体力学专业词汇
  • 1.2 计算流体力学基础
  • 1.2.1 计算流体力学的发展
  • 1.2.2 计算流体力学的求解过程
  • 1.2.3 数值模拟方法和分类
  • 1.2.4 有限体积法的基本思想
  • 1.2.5 有限体积法的求解方法
  • 1.3 计算流体力学应用领域
  • 1.4 常用的CFD商用软件
  • 1.4.1 PHOENICS
  • 1.4.2 STAR-CD
  • 1.4.3 STAR-CCM+
  • 1.4.4 CFX
  • 1.4.5 Fluent
  • 1.5 本章小结
  • 第2章 Fluent软件简介
  • 2.1 Fluent的软件结构
  • 2.1.1 Fluent启动
  • 2.1.2 Fluent用户界面
  • 2.1.3 Fluent文件读入与输出
  • 2.2 Fluent计算类型及应用领域
  • 2.3 Fluent求解步骤
  • 2.3.1 制订分析方案
  • 2.3.2 求解步骤
  • 2.4 Fluent使用的单位制
  • 2.5 Fluent使用的文件类型
  • 2.6 本章小结
  • 第3章 创建几何模型
  • 3.1 建立几何模型概述
  • 3.2 DesignModeler简介
  • 3.2.1 启动DesignModeler
  • 3.2.2 DesignModeler的用户界面
  • 3.3 草图模式
  • 3.3.1 进入草图模式
  • 3.3.2 创建新平面
  • 3.3.3 创建草图
  • 3.3.4 几何模型的关联性
  • 3.4 创建3D几何体
  • 3.4.1 拉伸
  • 3.4.2 旋转
  • 3.4.3 扫掠
  • 3.4.4 直接创建3D几何体
  • 3.4.5 填充和包围
  • 3.5 导入外部CAD文件
  • 3.6 创建几何体的实例操作
  • 3.7 本章小结
  • 第4章 生成网格
  • 4.1 网格生成概述
  • 4.1.1 网格划分技术
  • 4.1.2 网格类型
  • 4.2 ANSYS ICEM CFD简介
  • 4.2.1 工作流程
  • 4.2.2 ICEM CFD的文件类型
  • 4.2.3 ICEM CFD的用户界面
  • 4.3 ANSYS ICEM CFD的基本用法
  • 4.3.1 几何模型的创建
  • 4.3.2 几何文件导入
  • 4.3.3 网格生成
  • 4.3.4 块的生成
  • 4.3.5 网格编辑
  • 4.3.6 网格输出
  • 4.4 ANSYS ICEM CFD实例分析
  • 4.4.1 启动ICEM CFD并建立分析项目
  • 4.4.2 导入几何模型
  • 4.4.3 模型建立
  • 4.4.4 生成块
  • 4.4.5 网格生成
  • 4.4.6 网格质量检查
  • 4.4.7 网格输出
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 Fluent计算设置
  • 5.1 网格导入与工程项目保存
  • 5.1.1 启动Fluent
  • 5.1.2 网格导入
  • 5.1.3 网格质量检查
  • 5.1.4 显示网格
  • 5.1.5 修改网格
  • 5.1.6 光顺网格与交换单元面
  • 5.1.7 项目保存
  • 5.2 设置求解器及操作条件
  • 5.2.1 求解器设置
  • 5.2.2 操作条件设置
  • 5.3 物理模型设定
  • 5.3.1 多相流模型
  • 5.3.2 能量方程
  • 5.3.3 湍流模型
  • 5.3.4 辐射模型
  • 5.3.5 组分输运和反应模型
  • 5.3.6 离散相模型
  • 5.3.7 凝固和熔化模型
  • 5.3.8 气动噪声模型
  • 5.4 材料性质设定
  • 5.4.1 物性参数
  • 5.4.2 参数设定
  • 5.5 边界条件设定
  • 5.5.1 边界条件分类
  • 5.5.2 边界条件设置
  • 5.5.3 常用边界条件类型
  • 5.6 求解控制参数设定
  • 5.6.1 求解方法设置
  • 5.6.2 松弛因子设置
  • 5.6.3 求解极限设置
  • 5.7 初始条件设定
  • 5.7.1 定义全局初始条件
  • 5.7.2 定义局部区域初始值
  • 5.8 求解设定
  • 5.8.1 求解设置
  • 5.8.2 求解过程监视
  • 5.9 本章小结
  • 第6章 计算结果后处理
  • 6.1 Fluent的后处理功能
  • 6.1.1 创建表面
  • 6.1.2 图形及可视化技术
  • 6.1.3 动画技术
  • 6.2 CFD-Post后处理器
  • 6.2.1 启动后处理器
  • 6.2.2 工作界面
  • 6.2.3 创建位置
  • 6.2.4 创建对象
  • 6.2.5 创建数据
  • 6.3 本章小结
  • 第7章 稳态和非稳态模拟实例
  • 7.1 管内稳态流动
  • 7.1.1 案例介绍
  • 7.1.2 启动Fluent并导入网格
  • 7.1.3 定义求解器
  • 7.1.4 定义模型
  • 7.1.5 设置材料
  • 7.1.6 边界条件
  • 7.1.7 设置计算域
  • 7.1.8 求解控制
  • 7.1.9 初始条件
  • 7.1.10 求解过程监视
  • 7.1.11 计算求解
  • 7.1.12 结果后处理
  • 7.2 喷嘴内瞬态流动
  • 7.2.1 案例介绍
  • 7.2.2 启动Fluent并导入网格
  • 7.2.3 定义求解器
  • 7.2.4 定义模型
  • 7.2.5 设置材料
  • 7.2.6 边界条件
  • 7.2.7 求解控制
  • 7.2.8 初始条件
  • 7.2.9 求解过程监视
  • 7.2.10 网格自适应
  • 7.2.11 计算求解
  • 7.2.12 结果后处理
  • 7.2.13 瞬态计算
  • 7.2.14 瞬态计算结果
  • 7.3 本章小结
  • 第8章 内部流动分析实例
  • 8.1 圆管内气体的流动
  • 8.1.1 案例介绍
  • 8.1.2 启动Fluent并导入网格
  • 8.1.3 定义求解器
  • 8.1.4 定义模型
  • 8.1.5 设置材料
  • 8.1.6 边界条件
  • 8.1.7 求解控制
  • 8.1.8 初始条件
  • 8.1.9 求解过程监视
  • 8.1.10 计算求解
  • 8.1.11 结果后处理
  • 8.2 三通内水的流动
  • 8.2.1 案例介绍
  • 8.2.2 启动Fluent并导入网格
  • 8.2.3 定义求解器
  • 8.2.4 定义模型
  • 8.2.5 设置材料
  • 8.2.6 设置区域条件
  • 8.2.7 边界条件
  • 8.2.8 求解控制
  • 8.2.9 初始条件
  • 8.2.10 求解过程监视
  • 8.2.11 计算求解
  • 8.2.12 结果后处理
  • 8.3 本章小结
  • 第9章 外部流动分析实例
  • 9.1 圆柱绕流
  • 9.1.1 案例介绍
  • 9.1.2 启动Fluent并导入网格
  • 9.1.3 定义求解器
  • 9.1.4 定义模型
  • 9.1.5 设置材料
  • 9.1.6 边界条件
  • 9.1.7 求解控制
  • 9.1.8 初始条件
  • 9.1.9 求解过程监视
  • 9.1.10 计算求解
  • 9.1.11 结果后处理
  • 9.1.12 定义求解器修改
  • 9.1.13 求解控制修改
  • 9.1.14 计算求解
  • 9.1.15 求解控制修改
  • 9.1.16 计算求解
  • 9.1.17 结果后处理
  • 9.2 机翼超音速流动
  • 9.2.1 案例介绍
  • 9.2.2 启动Fluent并导入网格
  • 9.2.3 定义求解器
  • 9.2.4 定义模型
  • 9.2.5 设置材料
  • 9.2.6 边界条件
  • 9.2.7 求解控制
  • 9.2.8 初始条件
  • 9.2.9 求解过程监视
  • 9.2.10 计算求解
  • 9.2.11 结果后处理
  • 9.3 本章小结
  • 第10章 多相流分析实例
  • 10.1 自由表面流动
  • 10.1.1 案例介绍
  • 10.1.2 启动Fluent并导入网格
  • 10.1.3 定义求解器
  • 10.1.4 定义湍流模型
  • 10.1.5 设置材料
  • 10.1.6 定义多相流模型
  • 10.1.7 求解控制
  • 10.1.8 初始条件
  • 10.1.9 求解过程监视
  • 10.1.10 动画设置
  • 10.1.11 计算求解
  • 10.1.12 结果后处理
  • 10.2 水罐内多相流动
  • 10.2.1 案例介绍
  • 10.2.2 启动Fluent并导入网格
  • 10.2.3 定义求解器
  • 10.2.4 定义湍流模型
  • 10.2.5 设置材料
  • 10.2.6 定义多相流模型
  • 10.2.7 边界条件
  • 10.2.8 求解控制
  • 10.2.9 初始条件
  • 10.2.10 计算结果输出设置
  • 10.2.11 定义计算活动
  • 10.2.12 求解过程监视
  • 10.2.13 动画设置
  • 10.2.14 计算求解
  • 10.2.15 结果后处理
  • 10.3 本章小结
  • 第11章 离散相分析实例
  • 11.1 反应器内粒子流动
  • 11.1.1 案例介绍
  • 11.1.2 启动Fluent并导入网格
  • 11.1.3 定义求解器
  • 11.1.4 定义湍流模型
  • 11.1.5 边界条件
  • 11.1.6 定义离散相模型
  • 11.1.7 修改边界条件
  • 11.1.8 设置材料
  • 11.1.9 求解控制
  • 11.1.10 初始条件
  • 11.1.11 求解过程监视
  • 11.1.12 计算求解
  • 11.1.13 结果后处理
  • 11.2 喷嘴内粒子流动
  • 11.2.1 案例介绍
  • 11.2.2 启动Fluent并导入网格
  • 11.2.3 定义求解器
  • 11.2.4 定义模型
  • 11.2.5 设置材料
  • 11.2.6 边界条件
  • 11.2.7 求解控制
  • 11.2.8 初始条件
  • 11.2.9 求解过程监视
  • 11.2.10 计算求解
  • 11.2.11 结果后处理
  • 11.2.12 定义离散相模型
  • 11.2.13 修改材料设置
  • 11.2.14 计算求解
  • 11.2.15 结果后处理
  • 11.3 本章小结
  • 第12章 传热流动分析实例
  • 12.1 芯片传热分析
  • 12.1.1 案例介绍
  • 12.1.2 启动Fluent并导入网格
  • 12.1.3 定义求解器
  • 12.1.4 定义模型
  • 12.1.5 设置材料
  • 12.1.6 设置区域条件
  • 12.1.7 边界条件
  • 12.1.8 求解控制
  • 12.1.9 初始条件
  • 12.1.10 求解过程监视
  • 12.1.11 计算求解
  • 12.1.12 结果后处理
  • 12.1.13 网格自适应
  • 12.1.14 计算求解
  • 12.1.15 结果后处理
  • 12.2 车灯传热分析
  • 12.2.1 案例介绍
  • 12.2.2 启动Fluent并导入网格
  • 12.2.3 定义求解器
  • 12.2.4 定义模型
  • 12.2.5 设置材料
  • 12.2.6 设置区域条件
  • 12.2.7 边界条件
  • 12.2.8 求解控制
  • 12.2.9 初始条件
  • 12.2.10 求解过程监视
  • 12.2.11 计算求解
  • 12.2.12 结果后处理
  • 12.3 本章小结
  • 第13章 多孔介质和气动噪声分析实例
  • 13.1 催化转换器内多孔介质流动
  • 13.1.1 案例介绍
  • 13.1.2 启动Fluent并导入网格
  • 13.1.3 定义求解器
  • 13.1.4 定义湍流模型
  • 13.1.5 设置材料
  • 13.1.6 设置计算域
  • 13.1.7 边界条件
  • 13.1.8 求解控制
  • 13.1.9 初始条件
  • 13.1.10 求解过程监视
  • 13.1.11 计算求解
  • 13.1.12 结果后处理
  • 13.2 圆柱外气动噪声模拟
  • 13.2.1 案例介绍
  • 13.2.2 启动Fluent并导入网格
  • 13.2.3 定义求解器
  • 13.2.4 定义湍流模型
  • 13.2.5 设置材料
  • 13.2.6 边界条件
  • 13.2.7 求解控制
  • 13.2.8 初始条件
  • 13.2.9 求解过程监视
  • 13.2.10 计算求解
  • 13.2.11 定义声学模型
  • 13.2.12 计算求解
  • 13.2.13 结果后处理
  • 13.3 本章小结
  • 第14章 化学反应分析实例
  • 14.1 多相流燃烧模拟
  • 14.1.1 案例介绍
  • 14.1.2 启动Fluent并导入网格
  • 14.1.3 定义求解器
  • 14.1.4 定义湍流模型
  • 14.1.5 定义多相流模型
  • 14.1.6 定义多组分模型
  • 14.1.7 设置材料
  • 14.1.8 导入UDF文件
  • 14.1.9 边界条件
  • 14.1.10 求解控制
  • 14.1.11 初始条件
  • 14.1.12 求解过程监视
  • 14.1.13 计算求解
  • 14.1.14 结果后处理
  • 14.2 表面化学反应模拟
  • 14.2.1 案例介绍
  • 14.2.2 启动Fluent并导入网格
  • 14.2.3 定义求解器
  • 14.2.4 定义能量模型
  • 14.2.5 定义多组分模型
  • 14.2.6 设置材料
  • 14.2.7 边界条件
  • 14.2.8 求解控制
  • 14.2.9 初始条件
  • 14.2.10 求解过程监视
  • 14.2.11 计算求解
  • 14.2.12 结果后处理
  • 14.3 本章小结
  • 第15章 动网格分析实例
  • 15.1 理论基础
  • 15.1.1 基本思路
  • 15.1.2 基本设置
  • 15.2 阀门运动
  • 15.2.1 案例介绍
  • 15.2.2 启动Fluent并导入网格
  • 15.2.3 定义求解器
  • 15.2.4 定义模型
  • 15.2.5 设置材料
  • 15.2.6 边界条件
  • 15.2.7 设置分界面
  • 15.2.8 动网格设置
  • 15.2.9 求解控制
  • 15.2.10 初始条件
  • 15.2.11 求解过程监视
  • 15.2.12 计算求解
  • 15.2.13 结果后处理
  • 15.3 风力涡轮机分析1
  • 15.3.1 案例介绍
  • 15.3.2 启动Fluent并导入网格
  • 15.3.3 定义求解器
  • 15.3.4 定义模型
  • 15.3.5 设置材料
  • 15.3.6 边界条件
  • 15.3.7 设置分界面
  • 15.3.8 动网格设置
  • 15.3.9 求解控制
  • 15.3.10 初始条件
  • 15.3.11 求解过程监视
  • 15.3.12 计算结果输出设置
  • 15.3.13 计算求解
  • 15.3.14 结果后处理
  • 15.4 风力涡轮机分析2
  • 15.4.1 定义求解器
  • 15.4.2 动网格设置
  • 15.4.3 动画设置
  • 15.4.4 计算求解
  • 15.4.5 结果后处理
  • 15.5 本章小结
  • 第16章 Fluent在Workbench中的应用
  • 16.1 圆管内气体的流动
  • 16.1.1 案例介绍
  • 16.1.2 启动Workbench并建立分析项目
  • 16.1.3 导入几何体
  • 16.1.4 划分网格
  • 16.1.5 定义模型
  • 16.1.6 边界条件
  • 16.1.7 求解控制
  • 16.1.8 初始条件
  • 16.1.9 求解过程监视
  • 16.1.10 计算求解
  • 16.1.11 结果后处理
  • 16.1.12 保存与退出
  • 16.2 三通内气体的流动
  • 16.2.1 案例介绍
  • 16.2.2 启动Workbench并建立分析项目
  • 16.2.3 导入几何体
  • 16.2.4 划分网格
  • 16.2.5 定义模型
  • 16.2.6 边界条件
  • 16.2.7 求解控制
  • 16.2.8 初始条件
  • 16.2.9 求解过程监视
  • 16.2.10 计算求解
  • 16.2.11 结果后处理
  • 16.2.12 保存与退出
  • 16.3 探头外空气流动
  • 16.3.1 案例介绍
  • 16.3.2 启动Workbench并建立分析项目
  • 16.3.3 导入几何体
  • 16.3.4 划分网格
  • 16.3.5 定义模型
  • 16.3.6 边界条件
  • 16.3.7 求解控制
  • 16.3.8 初始条件
  • 16.3.9 求解过程监视
  • 16.3.10 计算求解
  • 16.3.11 结果后处理
  • 16.3.12 保存与退出
  • 16.4 本章小结
  • 参考文献
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出版方

清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月,是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府,秉承清华人“自强不息,厚德载物”的人文精神,清华大学出版社在短短二十多年的时间里,迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向,把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务,并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金,逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色,在教育出版领域树立了强势品牌。