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FEM NetzGrenzschicht
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| Menüeintrag
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| Netz → Netz Begrenzungsschicht
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| Arbeitsbereich
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| FEM
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| Standardtastenkürzel
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| Keiner
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| Eingeführt in Version
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| -
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| Siehe auch
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| FEM Tutorium
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Beschreibung
Der Befehl FEM NetzGrenzSchicht ermöglicht es dem Benutzer, eine lokalisierte Reihe von Vernetzungsparametern festzulegen, indem er eine Reihe von Elementen (Eckpunkt, Kante, Fläche) auswählt und die Parameter darauf anwendet.
Es ist besonders nützlich für die Verfeinerung von Netzen in der Nähe von Kanten oder Oberflächen in Strömungssimulationen. Beispielsweise kann es verwendet werden, um das Netz in der Nähe eines Tragflügels oder Hindernisses in einer Strömung zu verfeinern.
Die Grenzschicht hat den Vorteil, dass sie hochauflösende, anisotrope Netze erzeugt. Wie der Name schon sagt, unterstützt sie genaue Berechnungen in der Nähe von Grenzen, z. B. einer Wand, an der Reibung auftritt und ein Geschwindigkeitsgradient entsteht.
Anwendung
- To enable the command a
Mesh From Shape by Gmsh must be provided first.
- Select the Mesh object in the Tree View.
- There are several ways to invoke the command:
- Press the
Mesh Boundary Layer button.
- Select the Mesh →
Mesh Boundary Layer option from the menu.
- Edit the start element size, the growth rate and the number of growth layers.
- Press the Add button. Select a vertex, edge, face. introduced in 1.1: To remove objects from the selection, press the Remove button.
- Click the OK button.
- Close the task.
- Result: You now should see a new
FEMMeshBoundaryLayer object under the FEMMeshGMSH object (see example #3 below) in your active analysis container.
- Double-click on the
FEMMeshGMSH parent object in your Model Tree and press Apply to force a mesh recalculation.
- Close the task.
Nachdem das Netz erstellt wurde, können seine Eigenschaften mit dem Eigenschaften-Ansicht geändert werden. Nachdem eine Eigenschaft geändert wurde, muss der Gmsh-Dialog erneut geöffnet werden und auf die Schaltfläche Anwenden gedrückt werden. (Der Dialog kann während der Änderung der Eigenschaften geöffnet bleiben.)
Es können so viele unterschiedliche Grenzschichten wie nötig erstellt werden.
Bildhafte Beispiele
Beispiel 1: Das anfängliche grobe FEMMeshGMSH in einem 2D-Fall
Beispiel 2: Nach dem Anwenden einer Netzgrenzschicht
Beispiel 3: Ein einfaches Beispiel der resultierenden Baumansicht
FEM
- Solve: Solver CalculiX, Solver Elmer, Solver Mystran, Solver Z88; Mechanical Equations: Elasticity Equation, Deformation Equation; Electromagnetic Equations: Electrostatic Equation, Electricforce Equation, Magnetodynamic Equation, Magnetodynamic 2D Equation, Static Current Equation; Flow Equation, Flux Equation, Heat Equation, Solver Job Control, Run Solver
- Results: Purge Results, Show Result, Apply Changes to Pipeline, Post Pipeline From Result, Pipeline Branch, Warp Filter, Scalar Clip Filter, Function Cut Filter, Region Clip Filter, Contours Filter, Glyph Filter, Line Clip Filter, Stress Linearization Plot, Data at Point Clip Filter, Calculator Filter; Filter Functions: Plane, Sphere, Cylinder, Box; Data Visualizations: Create Lineplot, Create Histogram, Create Table
Anwenderdokumentation
- Erste Schritte
- Installation: Herunterladen, Windows, Linux, Mac, Zusätzliche Komponenten, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
- Grundlagen: Über FreeCAD, Graphische Oberfläche, Mausbedienung, Auswahlmethoden, Objektname, Voreinstellungseditor, Arbeitsbereiche, Dokumentstruktur, Objekteigenschaften, FreeCAD unterstützen, Spenden
- Hilfe: Anleitungen, Videoanleitungen
- Arbeitsbereiche: Std Base, Arch, Assembly, BIM, CAM, Draft, FEM, Inspection, Material, Mesh, OpenSCAD, Part, PartDesign, Points, Reverse Engineering, Robot, Sketcher, Spreadsheet, Surface, TechDraw, Test Framework