大面积洪水。这个例子描述了大面积的洪水,流量来自堰。堰可以被认为是FLOW-3D装置提供的示例模拟,使用完整的3D模型建模,黄冈FLOW3D,而含有几个简单结构的下游洪水区域用浅水方程描述。两个网格块彼此相邻,即它们是链接的。
河床中的三维结构。此示例演示了如何使用3D嵌套块来解析由放置在干河床中间的四个垂直柱组成的精细结构。沿着河流的流动模拟了一个较大的含水网格块,FLOW3D水工隧洞设计,这是一种浅水类型。
使用混合浅水模型建模的该分析的目的是模拟道路排水通道。浅水模型用于模拟道路上的流量,并与两个3D模块耦合,以模拟涵洞箱中的排水和流量。
自由网格将网格划分与几何构造分开,FLOW-3D网格化的基本方法结合了简单矩形网格的优点和变形的贴身网格的灵活性。矩形控制元件的固定网格易于生成并且具有许多期望的特性(例如,提高的精度,对存储器的较小要求以及更简单的数值近似)。该方法被称为“自由网格化”,因为网格或几何可以自由地改变,每个都独立于另一个。此功能消除了生成贴体或有限元网格的繁琐任务。矩阵网格的灵活性和效率通过多块和符合网格的先进功能得到增强。链接,嵌套和部分重叠的网格块提供了有效地融合复杂的方法,FLOW3D灌溉与排水工程,多尺度流域并在感兴趣的区域集中高分辨率。符合网格允许用户生成符合特定几何形状或空腔的高质量网格,解析薄结构和边界层,而不受通常与结构化矩形网格相关联的限制。了解更多 FLOW-3D在CFD-101中的 自由网格方法>
控制音量选择,一些计算方案使用变形以遵循流体运动的网格(拉格朗日网格),而其他计算方案使用固定网格(欧拉网格)。有时使用组合使得移动网格不会变得太扭曲(任意 - 拉格朗日 - 欧拉网格)。在本文中,我们将仅解决与将空间细分为一组控制体积相关的问题,并将移动与静止网格的问题留给另一个注释。
均匀矩形
可变矩形,网格可以是结构化的或非结构化的。结构化网格意味着体积元素排序良好,并且可以使用简单方案(例如,I,J,FLOW3D导流和截流模型,K索引)来标记元素并识别邻居。在非结构化网格中,可以以任何方式连接体积元素,并且必须保留特殊列表以识别相邻元素。