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非结构边界层网格的好处,边界层网格和普通网格的区别

传热学边界层的结构 2023-11-13 16:34 438 墨鱼
传热学边界层的结构

非结构边界层网格的好处,边界层网格和普通网格的区别

非结构边界层网格的好处,边界层网格和普通网格的区别

(五面体);棱镜网格的另一个重要用途是用于流场计算的壁边界层网格。由于流场壁法线方向附近的变量变化非常剧烈,因此通常要求网格具有沿法线方向的结构化特征。 ,这对数值非结构化网格是有利的,因为它消除了结构化网格中节点的结构限制,并且节点和单元的分布可控性好,因此可以更好地处理边界,轻松控制网格的大小和节点的密度。随机数据结构的使用有利于网格的自适应和

补充:如果要说结构化网格的优点,我觉得它其实占用内存较少,而且很容易写程序(计算效率也会很高)2.网格密度变化缓慢,相邻网格的大小不会变化多次;3.网格是可以正交的,尤其是在块边界处。因此,我们分组

毕竟,这种方法在绘图方面有很大的优势,但我对其实际用途持怀疑态度,因为在这种类型的表面网格上很难生长出高质量的非结构网格。 过分强调混合网格节点的对齐并不一定会导致流畅。在这种情况下,结构化网格可用于划分墙附近的边界层并随墙移动,而非结构化网格可用于其他需要使用网格的地方。 3.模型部分部分锐利,非结构网格质量较差或非常严重

ICEM2D非结构化网格着色边界层1.导入几何图形后,创建材质点。 2.定义需要添加到边界层的线以及线位于不同部分的曲面。 假设它们分别被命名为线和面。 3.设置表面网格标尺。另外,对于六面体网格,由于节点的数量和分布规则是手动确定的,因此更容易进行网格独立分析(GridIndependenceAnalysis)和边界层网格。 结构网格的定义而不是其相关分析,

∪△∪ 1.Tetra/Mixed:广泛使用的非结构网格类型。 默认情况下自动生成四面体网格。通过设置它,您可以创建三棱柱边界层网格棱柱,也可以基于计算域内的六面体单元生成体网格。2.注意四面体的塌陷率和高度。 相对底不要太小,如果不匹配,对于四面体来说,下面的网格需要细化,越小越好。 因为先有面单位,体积单位会以此为边界进行填充,所以面

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标签: 边界层网格和普通网格的区别

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