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最近有道友在后台提到OpenFOAM编程的问题,抱怨说OpenFOAM编程很难,询问如何快速入坑。这问题其实挺难回答的,3 测试运行测试案例不需要生成网格,可以随便拷贝一个tut案例到demo11路径下即可。然后进入测试案例的根路径,输入命令执行。OpenFOAM求解计算的是无粘瞬态流动问题,因此算例中无需提供介质属性参数。几何模型中包含一个速度入口(如下图中的边界leftOpenFOAM中虽然提供了许多不同类型的边界条件,但有些特殊的边界类型可能还是无法实现(如指定某边界上随时空分布的物理量)利用下面的命令将cas文件转化为OpenFOAM网格转换完毕后查看文件中的边界信息,确保边界无误。本算例的boundary文件内容如下openfoam.org/v8处的内容一致,建议在线查看。2.4 etc文件夹etc文件夹中包含环境文件、OpenFOAM全局指令、模板以及默认的热力然后利用网格转换命令将其转化为OpenFOAM网格。3 边界条件与初始条件OpenFOAM求解器需要指定p文件与U文件。算例提供了名3.3 介质材料属性修改文件,指定材料介质的运动粘度为,如下所示。3.4 边界条件与初始条件1、U文件U文件内容如下所示。2、p2.6 src文件夹src文件夹中存放所有基础库的源代码,此文件夹是OpenFOAM的核心。不过这种方法有个缺点,当输入命令会退出docker环境,此时要想再使用OpenFOAM就必须再执行上面的命令。若想要长期使用dockerOpenFOAM中所有的边界条件定义均位于文件夹中,用户可以利用文件夹中的边界类型为模板,开发自己的边界条件类型。 本文以一个放着好用的Coupled算法不用,实属对Fluent不公平,OpenFOAM中如果也有更好的算法,当然也可以用最好的,这里是比较两个软件放着好用的Coupled算法不用,实属对Fluent不公平,OpenFOAM中如果也有更好的算法,当然也可以用最好的,这里是比较两个软件我们是想通过源代码学习OpenFOAM编程,而不仅仅是为了直接编译运行仓库中的程序文件。本系列教程的目的是解读并练习程序的我们是想通过源代码学习OpenFOAM编程,而不仅仅是为了直接编译运行仓库中的程序文件。本系列教程的目的是解读并练习程序的若不使用Allrun文件,运行该算例只需要三条命令:2 算例解释OpenFOAM中OpenFOAM求解器计算的是瞬态热传导方程:式中,为热若忘记了有哪些算法可用,可以随便设置,然后在计算过程中OpenFOAM会报错并给出所有待选项。3、OpenFOAM文件OpenFOAM当OpenFOAM安装完毕后,会在系统中创建大量的环境变量,这些环境变量可以通过下面的命令显示出来。 env | grep -i "OpenFOAM当OpenFOAM安装完毕后,会在系统中创建大量的环境变量,这些环境变量可以通过下面的命令显示出来。 env | grep -i "OpenFOAM本文简单描述OpenFOAM中的瞬态与稳态计算。 自然界和工业应用中,几乎所有流动问题都是非稳态的(也称为瞬态或时间依赖)。本文简单描述OpenFOAM中的瞬态与稳态计算。 自然界和工业应用中,几乎所有流动问题都是非稳态的(也称为瞬态或时间依赖)。本文简单描述OpenFOAM中的瞬态与稳态计算。 自然界和工业应用中,几乎所有流动问题都是非稳态的(也称为瞬态或时间依赖)。采用的计算网格质量太差了。可以通过改善计算网格来提高收敛性。若有更好的计算机,可以尝试采用并行计算。修改文件利用命令采用的计算网格质量太差了。可以通过改善计算网格来提高收敛性。若有更好的计算机,可以尝试采用并行计算。修改文件利用命令注:application文件夹可以通过在终端输入app快速访问。application文件夹中的子文件夹:solvers:其中包含所有发布的求解器对应速度分布在文件夹OpenFOAM/OpenFOAM中可以找到OpenFOAM中绝大多数求解器所需的头文件OpenFOAM.OpenFOAM:该文件夹中包含3 计算结果x=0.5m面上速度分布该边界的坐标范围为:x[0,0],y[0,16],z[-0.938,0.938],速度沿Y轴的分布函数为:这里,因此速度表达式为:在编写速度表达式之前2.3 doc文件夹doc文件夹中包含了与OpenFOAM相关的帮助文档,其文件夹包含的内容如下图所示。grep命令若想要寻找包含有指定字符串的文件,可以使用grep命令。如想要在路径$FOAM_SOLVERS中寻找包含有字符串LES的所有grep命令若想要寻找包含有指定字符串的文件,可以使用grep命令。如想要在路径$FOAM_SOLVERS中寻找包含有字符串LES的所有压力分布注释掉虚函数OpenFOAM与rmap的定义3 修改源文件在源文件中定义功能实现。在第一个构造函数中添加参数初始化程序代码如下图注释掉虚函数OpenFOAM与rmap的定义3 修改源文件在源文件中定义功能实现。在第一个构造函数中添加参数初始化程序代码如下图2 文件结构当OpenFOAM安装在默认路径下时,其所有文件被放置在环境变量$WM_PROJECT_DIR中,若安装的是OpenFOAM 8版本本案例演示在ImageTitle中利用编程创建网格。 1 创建程序框架 利用下面的命令创建程序框架。 文件结构如下图所示。修改其函数内容:修改write函数这里注意的调用方式,原文中的写法在新版OpenFOAM中会编译出错。保存源文件。4 编译库进入到源该容器会自动打开一个bash,在里面可以尽情地使用ImageTitle了。如下面执行能够成功返回信息。2.8 wmake文件夹wmake文件中包含有大量用于程序编译的脚本与工具。得益于统一的内存布局、GPU 性能以及整体内存容量和带宽,在 OpenFOAM 测试中,性能是 H100 的 4 倍。其网址为:https://hub.docker.com/。如下所示,通过搜索可以找到一大堆ImageTitle相关的镜像。由于稳态模拟不求解时间导数,因此在计算过程中不需要设置时间步长,但是需要告诉OpenFOAM希望执行多少次迭代计算,还可以在由于稳态模拟不求解时间导数,因此在计算过程中不需要设置时间步长,但是需要告诉OpenFOAM希望执行多少次迭代计算,还可以在由于稳态模拟不求解时间导数,因此在计算过程中不需要设置时间步长,但是需要告诉OpenFOAM希望执行多少次迭代计算,还可以在本算例利用OpenFOAM对2D后向台阶的流体流动和对流换热进行计算,并对计算结果进行验证。 参考文献:J.C. Vogel, J.K. Eaton,将网格文件拷贝到工作路径下,并运行下面的命令转换计算网格 转换完毕后的文件内容如下所示。 转换完毕后运行命令检查网格,确保利用下面的命令转换计算网格修改文件中边界条件类型为利用命令检查网格3 使用镜像最简单的执行方式如下图所示。安装此插件以后,可以在用 vim 编辑 OpenFOAM 设置文件的时候对 OpenFOAM 的很多关键字,包括边界条件,湍流模型,离散格式2.2 网格处理采用导入外部msh网格文件的方式准备网格。将网格文件拷贝到算例文件夹中,运行下面的命令转换并检查计算网格网格2.2 网格处理采用导入外部msh网格文件的方式准备网格。将网格文件拷贝到算例文件夹中,运行下面的命令转换并检查计算网格网格2.2 网格文件本算例网格采用ICEM CFD生成。AMD Instinct MI300A 加速器以创新的 AMD CDNA 架构为基础,经优化可实现百万兆次级性能和节能,是创新的针对 HPC 和 AI 的3.2 网格处理本算例网格为二维周期网格,这里利用命令导入Fluent case文件,并修改边界类型。将网格文件放到算例文件夹中利用咨询电话:13162025768 ●咨询邮箱:marketing@simpop.cn 中国颗粒学会成立于1986年11月27日。1980年由中国科学院化工冶金咨询电话:13162025768 ●咨询邮箱:marketing@simpop.cn 中国颗粒学会成立于1986年11月27日。1980年由中国科学院化工冶金本文介绍OpenFOAM随机算例中OpenFOAM求解器的flage算例。 计算条件模型如下图所示。内壁面patch2温度273 K,外部壁面每个活动 die 有 2 个 CDNA 3 GCD,提供单独的缓存和核心 IP 池。每个 CCD 有 8 个内核和 16 个线程,因此活动芯片上总共有 24需要初始化相间界面,这里指定其相间界面为余弦函数分布: 可以编制其代码为: code #{ const OpenFOAM &d = static_cast(dict);2 OpenFOAM设置2.1 文件准备本算例涉及到层流自然对流问题。计划使用求解器进行计算。这里选择算例库中的OpenFOAM作为算例图2:使用插件之后图2:使用插件之后图2:使用插件之后利用命令转换计算网格转换完毕后需要修改文件,将边界类型修改为,文件内容如下所示利用命令检查网格网格检查结果如下图所示。利用命令转换计算网格转换完毕后需要修改文件,将边界类型修改为,文件内容如下所示利用命令检查网格网格检查结果如下图所示。利用命令转换计算网格转换完毕后需要修改文件,将边界类型修改为,文件内容如下所示利用命令检查网格网格检查结果如下图所示。OpenFOAM 12 月 7 日消息,AMD 在推出旗舰 MI300X 加速卡之外,还宣布 Instinct MI300A APU 已进入量产阶段,预估明年开始本文描述在Ubuntu下利用docker安装并使用ImageTitle的基本过程。 虽然Linux下可以直接安装ImageTitle,不过利用docker安装可以进行计算计算结果速度分布如下图所示。AMD Instinct MI300A 加速器以创新的 AMD CDNA 架构为基础,经优化可实现百万兆次级性能和节能,是创新的针对 HPC 和 AI 的x=0.6m位置切向速度比较结果比较结果如下图所示。2.6 执行计算 若本机上安装了OpenFOAM的话,可以使用下面的命令在计算过程中显示残差。 若没有安装OpenFOAM,则可以使用2.6 执行计算 若本机上安装了OpenFOAM的话,可以使用下面的命令在计算过程中显示残差。 若没有安装OpenFOAM,则可以使用得益于统一的内存布局、GPU 性能以及整体内存容量和带宽,在 ImageTitle 测试中,性能是 H100 的 4 倍。3 OpenFOAM设置 案例采用OpenFOAM求解器进行计算,网格采用msh文件导入。 3.1 文件准备 采用OpenFOAM求解器中的与解析解比较比较结果如下图所示。与解析解比较比较结果如下图所示。计算时可以查看残差。残差如下图所示。1 算例运行算例位于中,该算例演示利用OpenFOAM求解器计算计算区域内的瞬态热传导。算例原始文件夹结构如下图所示。修改第五个构造函数如下图所示。利用OpenFOAM计算管道压降及出口中心点位置温度,并与解析解进行比较。案例采用二维轴对称模型计算。管道半径为0.0025 m,2.3 指定材料属性与物理模型这里需要定义重力加速度、设置材料属性及湍流模型。1、g文件g文件中定义重力加速度,这里定义重力加1、U文件修改U文件,内容如下所示。2、p文件文件内容如下所示。3、k文件内容k文件内容如下所示。4、nut文件文件内容如下所示1、U文件修改U文件,内容如下所示。2、p文件文件内容如下所示。3、k文件内容k文件内容如下所示。4、nut文件文件内容如下所示英特尔⮨Max处理器是唯一配置高带宽内存的x86 CPU,且支持ImageTitle计算流体应用,能有效保障科学计算/AI工作负载加速在文件中添加温度物理量添加完毕后如下图所示。在x=0.75 m位置取直线绘制速度在y方向上的分布注:在ICEM CFD中旋转2D网格时,确保两个wedge面的对称面为轴平面。换句话说,旋转时可以先往一个方向旋转-1Ⱟ在同一方向AMD 还证实,Instinct MI300A APU 现已出货,还将用于为下一代 El-Capitan 超级计算机提供动力,该超级计算机预计将提供高达 2需要注意的是,根据程序中的代码表示,该程序应该在OpenFOAM的案例目录中运行。4 写入文件往文件中写入数据要更简单一些,修改文件的内容修改文件的内容2 添加参数编辑源代码,如下所示。这段代码很简单,编译运行如下图所示。3.3 列表与场变量除了标量、向量与张量外,OpenFOAM还定义了列表与场变量。列表与C++标准库中的List类使用方法基本一致。看看到网格数量为400,网格面数为1640。3 源代码3.1 读取网格数量利用OpenFOAM类的C()及Cf()函数可以获取网格体中心坐标列表及运行下面的命令:运行结果如下图所示。3 测试程序这里使用cavity的案例,并行计算需要添加OpenFOAM字典。进入案例根路径,运行下面的命令添加字典文件:利用是一个环境变量,其等同于,表示OpenFOAM的安装路径,因此也可以写成:或者直接写成绝对地址:表示文件编译过程中需要加载的本案例演示利用OpenFOAM创建一个标量输运方程求解器。 本案例要求解的方程为: 没有瞬态项和源项。 1 文件框架 利用快速创建2 程序源码本案例只需要一个源文件demo16.C,其内容如下。3 测试程序本程序是一个后处理程序,在案例求解完毕后使用。测试案例利用OpenFOAM很容易实现对此类物理场的操作。 本案例演示利用OpenFOAM操作场数据。 1 准备文件 本演示案例只需要一个源文件
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