Основы моделирования гидродинамики в ANSYS Fluent
О программе
Курс «Основы моделирования гидродинамики в ANSYS Fluent» разработан для специалистов, которым нужно разобраться в логике инженерного моделирования и начать применять Ansys Fluent в учебных, исследовательских или производственных задачах.
Слушатели знакомятся с Ansys Workbench, Ansys DesignModeler, Ansys Meshing и Ansys Fluent, проходят основные этапы инженерного расчёта, учатся строить геометрию, создавать расчётную сетку, задавать начальные и граничные условия, запускать расчёт и анализировать полученные поля течений.
Курс подойдёт тем, кто только начинает работать с Ansys Fluent, а также специалистам с технической базой, которым нужно системно собрать знания по моделированию течений жидкостей и газов.
Можно выделить три основных этапа:
1. Препроцессинг - подготовка геометрической модели, создание конечноэлементной сетки, задание физических свойств среды, начальных и граничных условий
2. Этап вычислений
3. Постпроцессинг - визуализация и интерпретация, полученных результатов вычислений, оценка адекватности выбранной модели
В рамках курса рассматриваются все этапы моделирования гидродинамики в среде Ansys. В итоге каждый участник программы сможет решить несколько задач от начала до конца, используя пакет Ansys Fluent
Образовательные блоки программы
Тема 2.1. Знакомство с приложением ANSYS Design Modeler
Содержание
Интерфейс приложения ANSYS Design Modeler. Создание эскиза, импорт готовых геометрий, создание тел, основные операции над телами.
Практическая работа
Создание геометрии трубопроводного смесителя в ANSYS DesignModeler
В этой практической работе вы освоите основы геометрического моделирования в ANSYS DesignModeler. На примере трубопроводного смесителя вы научитесь создавать трехмерную геометрию с использованием эскизов, операций Sweep и Extrude, а также познакомитесь с альтернативным подходом на основе геометрических примитивов и булевых операций.
Тема 3.1. Знакомство с модулем ANSYS Meshing.
Содержание
Методы построения сетки в 2D и 3D областях. Глобальные и локальные настройки. Инфляционные слои. Контроль качества сетки.
Практическая работа
Создание расчетной сетки для смесителя в ANSYS Meshing
В этой практической работе вы научитесь создавать качественную расчетную сетку в ANSYS Meshing для задач гидродинамики. На примере трубопроводного смесителя будут рассмотрены создание именованных границ, настройка параметров сетки, применение инфляционных слоев и анализ влияния размера элементов на детализацию расчетной модели.
Содержание
Графический и текстовый интерфейсы программы ANSYS Fluent. Файл журнала. Обзор доступных физических моделей. Зоны ячеек.
Тема 4.2. Виды граничных условий
Содержание
Постановка граничных условий для внутренних и внешних задач аэродинамики.
Тема 4.3. Мониторинг во время выполнения расчетов
Содержание
Создание отчетов. Мониторы.
Тема 4.4. Постпроцессинг в пакете Ansys Fluent
Содержание
Обработка и визуализация расчетных полей течений в ANSYS Fluent.
Тема 5.1. Несжимаемые течения.
Содержание
Моделирование несжимаемых течений. Уравнение неразрывности. Закон сохранения импульса. Граничные условия для несжимаемых течений.
Практическая работа
Моделирование течения жидкости в трубе в программном комплексе Ansys Fluent
В этой практической работе вы выполните полный цикл CFD-моделирования течения жидкости в круглой трубе в ANSYS Fluent: от создания геометрии и построения расчетной сетки до анализа результатов. На примере классического течения Пуазейля вы научитесь задавать физические свойства среды и граничные условия, контролировать сходимость решения, анализировать распределение скорости и сравнивать численные результаты с аналитическим решением.
Тема 6.1. Полная система уравнений газодинамики
Содержание
Уравнение адиабатического течения. Гидростатика. Теорема Бернулли. Теорема Бернулли. Примеры применения. Изоэнтропические формулы. Граничные условия для сжимаемых течений.
Практическая работа
CFD-моделирование процессов смешения в ANSYS Fluent
В этом практическом задании вы выполните CFD-моделирование процессов смешения в трубопроводном смесителе с использованием ANSYS Fluent. Вы научитесь задавать теплофизические свойства среды, настраивать граничные условия для нескольких входных потоков, учитывать перенос тепла и анализировать влияние расхода на качество смешения и распределение температуры.
Тема 7.1. Введение в теорию турбулентности
Содержание
Моделирование турбулентности. RANS. Осреднённые уравнения. Гипотеза Буссинеска и теория Прандтля. Турбулентный пограничный слой. Пристеночная турбулентность. Обзор моделей Ansys Fluent.
Практическая работа
Турбулентное обтекание цилиндра в ANSYS Fluent
В этой практической работе вы изучите моделирование внешнего обтекания тела потоком жидкости в ANSYS Fluent. На примере цилиндра будут рассмотрены построение расчетной области, создание сетки и применение различных моделей турбулентности. Вы научитесь сравнивать результаты ламинарного расчета и популярных турбулентных моделей (Spalart–Allmaras, k-ε и SST), а также анализировать их влияние на структуру течения.
Итоговая аттестация
Стоимость программы
Консультация эксперта
Ответим на все вопросы о курсе
Матрица компетенций
Слушатели овладеют принципами построения и импорта двумерных и трёхмерных геометрических моделей в Ansys DesignModeler, необходимых для подготовки расчётной области в задачах CFD-моделирования.
Слушатели овладеют методами построения расчётных сеток в Ansys Meshing, настройкой параметров сеточного разбиения, использованием зон и слоёв, а также базовыми подходами к контролю качества сетки.
Слушатели научатся создавать расчётные проекты в Ansys Fluent: импортировать сетку, задавать начальные и граничные условия, выбирать физические модели и настраивать параметры численного решения.
Слушатели научатся формулировать постановку задачи вычислительной гидрогазодинамики, определять расчётную область, выбирать модель течения и подготавливать расчётную схему для проведения численного эксперимента.
Слушатели научатся выполнять базовые расчёты несжимаемых, сжимаемых и турбулентных течений на типовых инженерных задачах, включая течение в трубе, течение газа в смесителе и обтекание тела потоком.
Слушатели научатся выполнять постпроцессинг результатов, визуализировать расчётные поля течений, анализировать полученные данные и использовать их для обоснования инженерных выводов.
Преподаватель
Административная команда
Список необходимых документов
- Копия паспорта (разворот + прописка);
- Копия СНИЛС;
- Копия диплома о высшем/среднем профессиональном образовании или справка об обучении;
- Копия документа, подтверждающего трудоустройство обучающегося (копия трудового договора/трудовой книжки/выписка из трудовой книжки) - при наличии;
- Заявление/согласие на обработку персональных данных.
- Справка об обучении (для студентов)
Подать заявку на обучение
Сведения об образовательной организации
Налоговый вычет
Как оформить социальный налоговый вычет на обучение
У вас есть идея образовательного проекта или блока? Мы вам поможем
Заполнить анкетуКонтакты
г. Новосибирск, Академгородок, ул. Пирогова, 2, уч.-лаб. корпус, каб. 205а
Дарья Соловьева, специалист отдела дополнительного профессионального образования