计算机
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244千字
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2019-01-01
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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。