内容简介
第1章 计算流体力学理论
1.1 流体力学基本理论
1.1.1 研究对象
1.1.2 流体的物理性质
1.1.3 流体的分类
1.1.4 作用于流体上的力
1.1.5 流体流动的描述
1.1.6 流体流动的分类
1.1.7 气体动力学基础
1.2 计算流体力学基本方程
1.2.1 流体力学的连续性方程
1.2.2 流体力学的动量方程
1.2.3 流体力学的能量方程
1.2.4 流体力学基本方程的初始及边界条件
1.3 FLUENT原理
1.3.1 有限体积法
1.3.2 流体区域离散
1.3.3 流场迭代求解方法
1.4 本章小结
第2章 流体流动分析概述
2.1 流动分析的发展
2.1.1 CFD的提出
2.1.2 CFD软件简介
2.1.3 流动分析的应用领域
2.2 FLUENT软件简介
2.2.1 FLUENT软件功能
2.2.2 UNIX版本运行方法
2.2.3 Windows版本运行方法
2.2.4 并行计算运行方法
2.2.5 FLUENT的文件类型
2.3 FLUENT的操作界面
2.3.1 图形用户界面
2.3.2 文本用户界面
2.3.3 图形控制及鼠标使用
2.4 本章小结
第3章 前处理网格生成
3.1 网格生成方法
3.1.1 结构化网格
3.1.2 非结构化网格
3.1.3 混合网格
3.2 网格生成前处理软件GAMBIT
3.2.1 GAMBIT基本界面
3.2.2 GAMBIT的鼠标用法
3.2.3 GAMBIT几何建模
3.2.4 GAMBIT网格划分
3.2.5 GAMBIT边界定义
3.2.6 与CAD软件的衔接
3.3 本章小结
第4章 湍流模型
4.1 常见的湍流模型
4.2 一方程模型
4.3 k-ε模型
4.4 RSM模型
4.5 LES模型
4.6 本章小结
第5章 传热分析
5.1 传热方法
5.1.1 热传导
5.1.2 热对流
5.1.3 热辐射
5.2 传热分析的应用及方法
5.3 本章小结
第6章 非定常流动问题
6.1 概述
6.2 非定常流动的分析过程
6.3 本章小结
第7章 多相流模型
7.1 VOF模型
7.1.1 VOF模型的局限
7.1.2 VOF模型的设置
7.2 Mixture模型
7.2.1 Mixture模型的局限
7.2.2 Mixture模型的设置
7.3 Euler模型
7.3.1 Euler模型的局限
7.3.2 Euler模型的设置
7.4 多相流模型的选择与设置
7.4.1 多相流模型选择的基本原则
7.4.2 混合模型和欧拉模型的选择细则
7.5 本章小结
第8章 转动模型
8.1 动参考系模型
8.1.1 动参考系模型概述
8.1.2 动参考系模型的设置
8.2 滑移网格模型
8.2.1 滑移网格模型概述
8.2.2 滑移网格模型的设置
8.3 动网格模型
8.3.1 动网格模型概述
8.3.2 动网格模型的设置
8.4 本章小结
第9章 组分输运与化学反应模型
9.1 概述
9.2 反应模型
9.3 通用有限速率模型
9.4 本章小结
第10章 流动分析后处理
10.1 FLUENT后处理
10.1.1 FLUENT的图形及可视化技术
10.1.2 FLUENT的数据显示与文字报告
10.2 Tecplot后处理
10.2.1 Tecplot界面
10.2.2 Tecplot读取FLUENT文件数据
10.2.3 Tecplot绘图环境设置
10.2.4 Tecplot图形及可视化技术
10.3 本章小结
第11章 UDF使用及编写
11.1 用户自定义函数
11.1.1 UDF概述
11.1.2 网格拓扑
11.1.3 数据类型
11.2 UDF宏
11.2.1 访问FLUENT变量的预定义宏
11.2.2 实用工具宏
11.2.3 常用DEFINE宏
11.3 UDF的解释与编译
11.3.1 UDF的解释
11.3.2 UDF的编译
11.4 本章小结
第12章 典型工程实例
12.1 T型管内气液分离流动模拟
12.2 空气钻井环空气固两相流动模拟
12.3 气井井下节流流场模拟
12.4 齿轮泵内流体流动模拟
12.5 本章小结