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基于CFX—Pre的網(wǎng)格拼接技術(shù)研究

2018-01-29 10:31:40李昂沈偉張宇坤
科技資訊 2018年22期

李昂 沈偉 張宇坤

摘 要:針對各類網(wǎng)格劃分軟件生成的網(wǎng)格特征差異明顯、格式不一、無法直接進行拼接處理的問題,本文以CFX-Pre提供的非相容計算域交界面網(wǎng)格處理技術(shù)為基礎(chǔ),通過對網(wǎng)格進行物理變換及相關(guān)技術(shù)處理,在保證計算精度并精簡計算量的前提下生成格式統(tǒng)一的一體化整機流場計算網(wǎng)格。結(jié)果表明通過合理運用CFX-Pre網(wǎng)格拼接技術(shù),可以實現(xiàn)不同格式異構(gòu)網(wǎng)格的拼接處理,極大地簡化了復(fù)雜物理模型的網(wǎng)格建立過程,對流場仿真具有重要意義。

關(guān)鍵詞:CFD 異構(gòu)流場網(wǎng)格 網(wǎng)格拼接

中圖分類號:TP391.9 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)08(a)-0082-05

網(wǎng)格劃分是CFD數(shù)值計算的一項重要環(huán)節(jié)。進行全流場網(wǎng)格劃分,首先多基于流場物理結(jié)構(gòu)特點,將目標(biāo)流場劃分為若干計算區(qū)域。利用不同格式網(wǎng)格結(jié)構(gòu)特點,通過相應(yīng)軟件分別進行各計算域網(wǎng)格劃分,并通過技術(shù)手段進行非一致或異構(gòu)網(wǎng)格拼接。高效的拼接方法能夠進一步提高CFD在工程領(lǐng)域的應(yīng)用效率。

國外建立了多種針對CFD應(yīng)用的網(wǎng)格劃分軟件,如Gridgen、ICEM CFD、Gambit、CFD-Geom等,基本解決了CFD應(yīng)用中的流場網(wǎng)格劃分問題。但各類網(wǎng)格劃分軟件生成的網(wǎng)格格式不同,存儲形式不一致,且各軟件默認(rèn)基礎(chǔ)坐標(biāo)系及尺寸單位等均有不同,必須通過適當(dāng)?shù)木W(wǎng)格拼接技術(shù)進行統(tǒng)一處理。目前關(guān)于不同格式或異構(gòu)網(wǎng)格拼接方法的研究依然有限,如何通過技術(shù)處理實現(xiàn)不同格式網(wǎng)格拼接,是CFD數(shù)值計算亟需解決的問題。

CFX-Pre支持輸入各種類型、各種來源的網(wǎng)格,具有良好的網(wǎng)格兼容性。在此種背景下,利用CFX-Pre前處理功能實現(xiàn)網(wǎng)格拼接是一種可行手段。

本文擬針對某型發(fā)動機流場計算各類網(wǎng)格格式及結(jié)構(gòu)特征不一致的問題,運用CFX-Pre進行技術(shù)處理,生成高質(zhì)量一體化全流場網(wǎng)格,為前處理軟件流場網(wǎng)格拼接提供借鑒。

1 導(dǎo)入網(wǎng)格

發(fā)動機各核心氣路部件特征結(jié)構(gòu)存在較大差異,通常運用不同網(wǎng)格劃分軟件對相關(guān)部件進行網(wǎng)格劃分,進而生成不同格式、不同類別的各氣路部件網(wǎng)格。這種劃分方法往往導(dǎo)致各部件網(wǎng)格類別差異較大,無法直接進行統(tǒng)一操作。在這種情況下,需通過技術(shù)手段將各個網(wǎng)格文件導(dǎo)入至同一前處理軟件并進行相應(yīng)技術(shù)處理,以滿足后續(xù)計算需要。

運用各類網(wǎng)格劃分軟件創(chuàng)建的三角形/四面體網(wǎng)格(非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格)或四邊形/六面體網(wǎng)格(結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格),均可通過網(wǎng)格輸入向?qū)?dǎo)入至CFX-Pre前處理軟件中,并進行相應(yīng)技術(shù)處理。

CFX-Pre支持以下格式網(wǎng)格文件:

Anysis Meshing(*.cmdb/*.dsdb);CFX Mesh(*.gtm/*.cfx);CFX-Solver Input(*.def/*.res/*.cfg

/*.trn/*.bak);ICEM CFD(*.cfx/*.cfx5/*.msh);Anysis(*.cdb/*.inp);Fluent(*.cas/*.msh);OGNS(*.cgns/*.cgn);CFX-TASCflow(*.grd);CFX-4(*.geo);CFX-BladeGenPlus(*.bgd)等。

針對不同格式網(wǎng)格,CFX-Pre共提供以下兩種輸入向?qū)А?/p>

(1)對于常規(guī)葉輪機械網(wǎng)格,CFX-Pre在導(dǎo)入過程中可以自動識別,進而自動生成網(wǎng)格邊界條件,如圖1所示。

(2)對于Gambit及ICEM等軟件生成的各類異構(gòu)網(wǎng)格,CFX-Pre可以實現(xiàn)直接讀取,便于后續(xù)網(wǎng)格處理,如圖2所示。

通過以上兩種網(wǎng)格輸入向?qū)В瑢⑼ㄟ^各類網(wǎng)格劃分軟件得到的網(wǎng)格文件導(dǎo)入至CFX-Pre前處理軟件,以便進行后續(xù)技術(shù)處理,最終生成高質(zhì)量一體化網(wǎng)格。

2 網(wǎng)格變換

由于各軟件在網(wǎng)格劃分過程中默認(rèn)的基礎(chǔ)坐標(biāo)系及尺寸單位、劃分方法等均有不同,統(tǒng)一導(dǎo)入的各部件網(wǎng)格往往具有錯誤的物理關(guān)系,需對網(wǎng)格進行相應(yīng)變換處理,使坐標(biāo)系及尺寸鏈保持一致。

CFX-Pre允許用戶通過不同手段修改導(dǎo)入的網(wǎng)格文件,包括網(wǎng)格平移變換、旋轉(zhuǎn)變換、映射變換及放縮變換等。

2.1 平移變換

通過指定節(jié)點的笛卡爾坐標(biāo)偏移量,或定義平移前后三維坐標(biāo),均可以進行網(wǎng)格平移操作。同時,CFX-Pre允許用戶進行多倍復(fù)制,并保留原始網(wǎng)格模型,如圖3所示。

運用網(wǎng)格平移功能,并定義計算域交界面相應(yīng)計算方法,可以將不同計算域進行拼接,進而生成完整計算區(qū)域,同時需要注意的是,坐標(biāo)偏移量可以為負(fù)值,如圖4所示。

為縮減計算量,進而達到簡化求解過程的目的,在CFX-Pre中可以將多重計算域合并為單一計算域,便于后續(xù)邊界條件的設(shè)定。在邊界條件設(shè)定過程中,針對每個計算域所包含的表面,必須進行相關(guān)定義。當(dāng)計算域特征相似或相同時,計算域表面(如壁面、壓力入口、壓力出口等)的設(shè)定將花費較多時間及精力。這種情況下,進行計算域合并便可體現(xiàn)其優(yōu)越性。

2.2 旋轉(zhuǎn)變換

由圖5可知,通過定義旋轉(zhuǎn)主軸、旋轉(zhuǎn)方向及相應(yīng)旋轉(zhuǎn)角度可以對目標(biāo)網(wǎng)格進行旋轉(zhuǎn)變換。對于旋轉(zhuǎn)主軸,CFX-Pre提供直觀定義及矢量定義兩種方法。

圖6為對某型渦槳發(fā)動機進氣道網(wǎng)格進行旋轉(zhuǎn)變換,實現(xiàn)與進口導(dǎo)流葉片的網(wǎng)格拼接,生成一體化計算區(qū)域。

2.3 映射變換

CFX-Pre同樣提供針對目標(biāo)網(wǎng)格的映射變換。這里提供多種映射平面定義方法:可以直接選定坐標(biāo)平面也可定義3個坐標(biāo)點確定映射平面,進而依據(jù)需求對目標(biāo)網(wǎng)格進行映射,如圖7所示。

需注意的是,映射變換通常以坐標(biāo)平面為映射平面,故對目標(biāo)進行映射變換后,往往還需對目標(biāo)進行平移變換等技術(shù)處理,同時針對計算域網(wǎng)格交界面進行合理拼接,從而生成流場計算所需的一體化網(wǎng)格。

2.4 放縮變換

定義放縮因子,及放縮變換參考坐標(biāo),可對網(wǎng)格進行放縮變換,進而修正不同軟件所劃分網(wǎng)格存在的尺寸差異。需注意的是,對網(wǎng)格進行放縮后,所劃分的網(wǎng)格單元會進行同樣的放縮變換,如圖9、圖10所示。

某型渦槳發(fā)動機各氣路部件網(wǎng)格劃分過程中,為滿足計算精度需要,劃分高質(zhì)量計算域網(wǎng)格,針對燃燒室、螺旋槳計算域及柱體包裹區(qū)域均采用非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分,非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格由于不具備規(guī)則拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)格節(jié)點分布隨意等特點,可以較好地適應(yīng)具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)外形的計算區(qū)域。

進氣道、壓氣機及渦輪等典型葉輪式部件采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分。結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格往往具有更好的網(wǎng)格質(zhì)量,具備網(wǎng)格生成速度快、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)簡單等特點,可以在保證計算精度的前提下縮減計算量,進而提高計算效率,如圖11所示。

各氣路部件結(jié)構(gòu)化及非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格統(tǒng)一導(dǎo)入至CFX-Pre中,并依據(jù)制定的整機尺寸鏈對各部件網(wǎng)格進行相應(yīng)旋轉(zhuǎn)、平移、映射及放縮變換,通過網(wǎng)格拼接生成發(fā)動機整機計算域一體化網(wǎng)格,滿足后續(xù)整機流場數(shù)值計算分析需要,如圖12所示。

3 網(wǎng)格拼接原理

僅對網(wǎng)格進行物理變換無法實現(xiàn)交界面數(shù)據(jù)傳遞,還需進一步對各計算域網(wǎng)格交界面進行技術(shù)處理。

當(dāng)拼接計算域具有非一致網(wǎng)格邊界,即兩個相鄰計算區(qū)域網(wǎng)格節(jié)點位置并不相同時,CFX-Pre首先計算組成邊界的界面區(qū)域交叉點,并依據(jù)交叉情況完成流過網(wǎng)格交界面的數(shù)值計算。由圖13可知,界面區(qū)域由A-B、B-C、D-E、E-F組成,并在交界面處產(chǎn)生面a-d、d-b、b-e、e-c。當(dāng)計算由交界面流入單元Ⅳ時,面D-E即被忽略,而面d-b和b-e被使用,并分別將信息由單元Ⅰ和單元Ⅲ帶入至單元Ⅳ中。

當(dāng)計算域交界面相容性較差,且計算域具有周向運動特性時,CFX-Pre提供另一種拼接方法Mixing-Plane,依據(jù)流場流動方向定義上游交界面及下游交界面,進而實現(xiàn)計算域交界面網(wǎng)格拼接,如圖14所示。

在Mixing-Plane拼接方法中,將流體區(qū)域近似為穩(wěn)態(tài)問題進行求解,將相鄰區(qū)域流場數(shù)據(jù)在動、靜區(qū)域交界面沿周向進行加權(quán)平均,并作為邊界條件進行傳遞。同時Mixing-Plane允許設(shè)置周期性邊界條件,可以極大地簡化旋轉(zhuǎn)機械流場數(shù)值模擬的計算量。

通過上述技術(shù)處理,對發(fā)動機各氣路部件網(wǎng)格文件進行相應(yīng)處理,進而生成可以用于流場計算的高質(zhì)量統(tǒng)一前處理網(wǎng)格文件為后續(xù)流場仿真分析做出鋪墊。

4 結(jié)語

網(wǎng)格劃分是航空發(fā)動機流場計算前處理的重要一環(huán)。發(fā)動機各核心氣路部件結(jié)構(gòu)特征區(qū)別較大,通過相應(yīng)網(wǎng)格劃分軟件生成的網(wǎng)格往往存在明顯差異。本文通過運用CFX-Pre提供的不相容計算區(qū)域網(wǎng)格交界面處理技術(shù),針對不同格式及不同類型網(wǎng)格不易進行拼接計算的問題提供了一種可行的通用處理方法,通過對網(wǎng)格文件進行物理變換,并對計算域交界面進行技術(shù)處理,生成數(shù)值計算所需的高質(zhì)量一體化網(wǎng)格文件,進而滿足后續(xù)計算需求,同時為Fluent、Anysis等商用軟件網(wǎng)格拼接提供一種可借鑒的技術(shù)手段。

參考文獻

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