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ANSYS CFX Advanced Training [Turbomachiery/TurboGrid] Ch1~Ch3

BOKII 2016. 10. 16. 21:20
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Chapter 1. Introduction to TurboGrid



ATM(Automated topology & mesh generation) method

- Typical turbogrid workflow
  1. Import geometry : Curve 파일을 읽어드린다.
  2. generate topology: 격자 만들기 전단계
  3. Generate mesh: 격자 만들기
  4. Analyze mesh: 격자 해석

Chapter 2. The turbogrid interface

Chapter 3. Geometry
Text 형태의 3개의 커브 파일(hub, shroud, profile)을 읽어들여야 한다. 

- Geometry input
  1. ANSYS TurboGrid takes advantage of the periodic nature of the flow in turbomachinery components, and creates a mesh for only one bladeset (blade passage).
  2. Theta extents of one blade passage is calculated as 360 degrees divided by the number of main blades.
  3. Side surface of the blade passage are declared periodic and interface with corresponding surfaces of neighbouring blade passaged.

Splitter blades
  1. 스플리터는 메인블레이드 사이에 위치한 secondary, tertiary 블레이드이다.
  2. 블레이드세트는 회전기기의 축방향을 cyclically 반복하는 하나의 메인 블레이드와 여분의 스플리터를 포함한다.
  3. 스플리터 없는 회전 기기에 대해서는, 블레이드세트의 수는 총 블레이드의 수와 같다.

Machine data - 기초단위
  1. geometry kernel은 0.2에서 200사이에 숫자 저장을 위한 최적의 범위를 갖기 때문에 기초 단위가 필요하다.
  2. 형상데이터가 mm로 주어지면, 기기는 10m로 인식하고, mm로 저장된 수는 최적 범위를 벗어나게 된다. 이 경우, 기체의 스케일을 반영해 m로 해야만 한다.
  3. 기기 데이터에서 특정된 기초 단위는  geometry kernel을 맞추기 위한 범위에만 사용된다.
  4. 요구조건이  violated되면, WARNING이 뜨게 된다.
  5. 단위가 다르다 할지라도 TurboGrid를 재시작 할 필요는 없다. 

Geometric representation
 ANSYS TurboGrid는 두단계 프로세스를 사용해 블레이드 표면을 생성한다.

Method
Lofting
Curve type
Surface type
Blade Modeller
Spanwise
Bspline (곡선으로 연결)
Ruled
Flank Milled
Streamwise
Piecewise linear (직선으로 연결)
Ruled
Specify
User specified
User specified
User specified

Hub and shroud tip clearance
- Tip options: None, constant span, Normal distance, Variable Normal distance, profile number

Topology가 잠겨 있을 때는, 격자 point를 옮기는 것은 간단하지만, topology가 풀려있으면 geometry를 변경하려면 시간이 오래 걸린다.
격자를 refine하고 싶을 때는, ATM일 경우 Size factor를 변경해준다.


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