У нас вы можете посмотреть бесплатно Естественная конвекция в световом колодце с остеклением | Урок 11 – Серия «Вычислительная гидроди... или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Полный плейлист смотрите здесь: [ • Ansys Fluent Academy – Beginner CFD Series ] Добро пожаловать на урок 11 серии «Вычислительная гидродинамика для начинающих»! В этом уроке мы моделируем естественную конвекцию в замкнутом пространстве с отверстием — классическую задачу вычислительной гидродинамики, включающую движение воздуха под действием силы плавучести и теплопередачу. Вы узнаете, как моделировать естественную конвекцию и теплопередачу излучением в световом колодце с помощью ANSYS Fluent, SpaceClaim и ANSYS Meshing. Это пошаговое руководство охватывает все этапы — от создания геометрии до постобработки полей потока и температуры. 🔥 Что вы изучите ✅ Как моделировать естественную конвекцию в замкнутом пространстве, вызванную плавучестью ✅ Как применять коэффициенты плёнки и условия окружающей среды в Fluent ✅ Как использовать модель излучения S2S (поверхность-поверхность) ✅ Правильная настройка моделей турбулентности k–ω / k–ω SST с низким Re ✅ Как выбирать временные шаги, коэффициенты недорелаксации и инициализацию для нестационарной естественной конвекции ✅ Как визуализировать температурную стратификацию, векторы скорости и локальные коэффициенты теплопередачи 🧰 Используемое программное обеспечение Ansys SpaceClaim – Создание геометрии Ansys Meshing – Структурированная и неструктурированная сетка с пограничными слоями Ansys Fluent – Настройка, моделирование переходных процессов и постобработка ⚙️ Основные сведения о моделировании Тип течения: двумерный, нестационарный, Управляемая плавучестью Модель турбулентности: k–ω SST (или низко-Re k–ω) Излучение: поверхность-поверхность (S2S) Модель плотности: идеальный газ Временные шаги: 0,5 с → 0,2 с (двухфазный расчет) Общее время моделирования: ~146 с 📊 Результаты Средняя внутренняя температура ≈ 13,25 °C Максимальная скорость ≈ 0,066 м/с Средний коэффициент теплопередачи на остеклении ≈ 5,25 Вт/м²·°C Визуализация температурной стратификации и циркуляции потока 🧠 Идеально подходит для Студентов и инженеров, изучающих вычислительную гидродинамику для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, моделирования зданий и естественной вентиляции Новичков, желающих получить полный рабочий процесс Fluent от геометрии до постобработки Всех, кто следует программе для начинающих Серия CFD и стремление углубить понимание взаимосвязи естественной конвекции и излучения ⏱️ Временные метки 00:00 Описание задачи 02:20 ANSYS Workbench 02:45 SpaceClaim 05:40 Выбор имени в SpaceClaim 06:50 ANSYS Meshing 10:50 ANSYS Fluent Luncher 12:20 Модель излучения «поверхность-поверхность» в Fluent 14:08 Модель несжимаемого идеального газа для естественной конвекции 14:56 Рабочие условия для естественной конвекции 17:10 Граничные условия для задач излучения 23:30 Временные шаги: 0,5 с → 0,2 с (двухфазный расчёт) 26:43 Определения отчётов 29:10 Создание анимации в ANSYS Fluent 32:48 Первая фаза расчёта 33:37 Показ постобработки во время расчёта (25x скорость) 37:00 2-я фаза бега 37:10 Демонстрация постобработки во время бега (25x скорость) 38:08 Постобработка и результаты 42:09 Воспроизведение анимации 💬 Давайте общаться Если это видео оказалось вам полезным, не забудьте поставить ЛАЙК 👍, ПОДПИСАТЬСЯ 🔔 и ПОДЕЛИТЬСЯ с другими, кто изучает вычислительную гидродинамику! Оставьте комментарий ниже, если у вас есть вопросы о плавучести, естественной конвекции или излучении S2S — я буду рад помочь. #CFD #ANSYSFluent #NaturalConvection #CFDTutorial #HeatTransfer #BuoyancyFlow #FluentTutorial #AnsysMeshing #SpaceClaim #FluidJob #BeginnerCFDSeries 🔔 Подпишитесь на еженедельные обучающие материалы по Ansys Fluent и CFD: [ / @fluidxav ] 👍 Лайк | 💬 Комментарий | 📤 Поделитесь с вашими друзьями, занимающимися CFD