Thumbnail for Introducción a ANSYS Fluent Clase 11 – Creación de mallas multi-componente con Meshing by Enrique Jardon

Introducción a ANSYS Fluent Clase 11 – Creación de mallas multi-componente con Meshing

Enrique Jardon

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[0:01]Buenos días, muchachos, y bienvenidos a esta decimoprimera clase de nuestro curso de Introducción a Ansys Fluent. Vamos a seguir con lo que es el módulo Maching y, concretamente, en esta clase, vamos a ver cómo mallar sistemas que tienen más de un componente en los cuerpos. Esto puede ser, pues, un sólido que esté un líquido que esté contenido en un sólido, eh, paredes de múltiples sólidos, inclusive sistemas eh, líquidos que tengan diferentes secciones o diferentes elementos. Entonces, eh, bueno, la idea es esa, empezar a trabajar con ese tipo de sistemas. En el caso de eh, Design Modeler, generamos uno en lo que sería la tubería T, ¿okay? Entonces, vamos a abrirlo para recordar un poquito cómo era.

[1:28]Ahí está, listo, ya está abriendo. Entonces, en principio, pues, pareciera que solo está la la parte sólida, ¿no?

[1:40]Y eso es porque le dimos cierta transparencia al líquido al al mencionar dentro de la geometría que era líquido, pero si vamos al árbol de construcción vemos que en la geometría viene uno que dice parte dos y tiene un fluido, que si lo seleccionamos, pues se pone ligeramente verde, y un sólido. que es esta parte. Entonces, tiene las dos las dos en una sola parte. Si yo genero la malla eh, vamos a usar CFD. Si yo genero la malla aquí. Entonces, vemos que aquí, en en lo que sería la interfase, coinciden los elementos, ¿sale? Eh, eso quiere decir que hay una una interfase coherente entre ambos sólidos. Eh, vemos que eh, está hecho de de tetraedros, nuevamente, como hicimos en el codo de 90 grados, no hay mucho que hacer al respecto, eh, sobre todo por este ángulo tan tan prominente, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasaría si no hubiéramos hecho lo que hicimos en Design Modeler, que es formar una sola parte. Pues voy a borrar esto de aquí. Y vamos a abrir la geometría para para que vean qué es lo que hubiera pasado. Eh, habíamos tomado precauciones para el momento de mallar, pero creo que es valioso que que sepamos cómo trabajar eh, o que sepamos identificar qué es lo que pasó al momento de de que tengamos algún error o haya algún algún problema que tengamos en lo que sería el proceso de simulación. Entonces, lo que voy a hacer aquí simplemente es que esta de aquí la voy a separar, Explode Part. Entonces, ahora tengo dos partes con dos cuerpos. Y eh, voy a cerrar. Es el único cambio que voy a hacer, no voy a cambiar nada más. Entonces, nos vamos al Mesh. Lo abrimos nuevamente.

[4:20]Entonces, ahora nos vamos al árbol y vemos que ya no vienen en una sola parte los dos este los dos volúmenes, ¿no? Vienen separados. Entonces, ahora agarro, voy a F5 y le doy en generar.

[4:42]En principio, pareciera lo mismo, nada más que debe ser por el sizing. Lo voy a modificar un poquito.

[5:15]que es que la interfaz no no es coherente si no lo forman en una sola parte. Entonces, le voy a subir un poquito a este. Es punto. Vamos a ponerle 0.25, que es el doble. Sí. Y vamos a intentar a ver si de esta manera ya alcanza a notar. Y ahí está, ahí está el error. Entonces, vean que ahora ya no coinciden concretamente las las interfaces, ¿no? Eh, sino que se superponen. Entonces, por ejemplo, si yo oculto este sólido, que sería aquí, Hide Body, y veo la malla, entonces vean que es un un un círculo perfecto. Pero si yo muestro el sólido, eh, vean que se empiezan a superponer los elementos. Y entonces, ahí ya no estoy generando una interfase coherente. Eh, lo que va a pasar es que no voy a tener un un una buena solución, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que eh, voy a eso viene de que no no tenemos la la malla este eh, conforme. Entonces, acuérdense de este tamaño de cuerpo, 2.5 por 10 a la menos 2. Entonces, lo voy a cerrar. Y voy a nuevamente eliminar la malla y vamos a formar una nueva parte. Entonces, la importancia de formar una nueva parte es justamente eso, que el software sepa identificar dónde hay interfaces, tanto el mallado como el Fluent. Necesita saber que ahí ahí hay una interfase. O sea, que es el mismo que se que que son parte de una sola simulación. Entonces, voy a formar una nueva parte. Se va a llamar parte tres. No hay nada que hacer. Entonces, nada más voy a guardar eh, y vámonos al mallado. Entonces, lo lo importante les digo es eso, que el software sepa identificar que allá hay una interfase, al decirle que es un solo que es una sola parte, hecha de varios cuerpos, pues ya sabe que que este que los tiene que tratar como si fueran un solo. Entonces, generar una interfase coherente entre los diferentes este cuerpos. Esto mismo eh, nos permite que, en dado caso, de que queramos hacer alguna modificación a la geometría, pues sea relativamente sencilla, ¿no? O sea, que queramos para el mallado preparar la geometría, eh, cortando varios cuerpos de un de una sola geometría, pues sería relativamente sencillo porque mientras formemos una sola parte con ellos, el software va a interpretar que la interfaz tiene que ser coherente. Entonces, eh, vamos a ponerle nuevamente, CFD, eh, y voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Le voy a insertar un sizing más grande al sólido, eh, un un tamaño más grande para que vean la diferencia. Entonces, era 0.025, me parece. Eh, sí. Entonces, genero y, en este caso, en el cual los dos forman una sola parte, vean la malla. Entonces, la malla va a respetar esa interfase coherente, aunque nosotros modifiquemos el el tamaño del sólido. Entonces, vas a ver este justamente eso, generar la interfase coherente de tal manera que se pueda respetar durante el cálculo y durante el proceso de discretización. Entonces, dicho esto, pues, eh, vamos a ponerle las dimensiones adecuadas, eh, primero el Name Selection, no los he puesto. Entonces, hay que ponerle dónde están las las entradas, las salidas. Voy a limpiar la malla para que no me estorbe, eh, la visualización y, además, no es la malla final, entonces no no pasa nada, ¿no? Entonces, voy a crear Name. Entonces, a este le voy a poner Inlet 1. Va a ser una entrada. Aquí arriba le voy a poner otra entrada. Lo voy a llamar Inlet 2, guion bajo le pueden poner. Podrían ponerle guion en medio, no no pasa nada, pero bueno, yo le le dejo el guion bajo. Y este va a ser el Outlet, ¿okay? Entonces, aquí va a estar, eh, por defecto las interfaces, eh, las va a identificar el software. Entonces, ya no no hay que nombrarlas. Las pueden nombrar como Interfase, pero pero ya no es necesario. Y lo demás va a ser muro. Entonces, este va a ser pared sólida. Entonces, no no no queremos este modificar el resto de nombres, simplemente con esos tres es eh, suficiente.

[10:07]Eh, bueno, eh, tenemos el mismo problema que teníamos con el codo. Eh, es decir que si yo le inserto, voy a quitar este Body Sizing. Entonces, le voy a insertar un un método que va a ser el hex dominante. Entonces, ya de por sí me está marcando un un una advertencia. De todas maneras, yo no voy a hacer caso porque soy necio y voy a continuar.

[10:57]Y aquí ya nos dijo, ¿no? que la malla interna, pues es es de baja calidad. Entonces, aquí de por fuera, pues no se ve tan mala, ¿no? Pero si yo me voy a la calidad y eh, reviso el Aspect Ratio, veo que hay unos nodos larguísimos, y la calidad ortogonal es bajísima, la mínima, ¿no? O sea, estamos hablando de nodos de baja calidad, muchísimos. Como eso no está bien, vamos a borrarlo. Y vamos a eh, generar la malla por defecto para que vean que la calidad es un es mejor. eh, si usamos solo elementos tetragonales, ¿no? Entonces, vean que la calidad ortogonal entra dentro de nuestro rango de de aceptable y la eh, el Aspect Ratio, pues, también no es tan grande el máximo, ¿no? Ahora, yo le voy a cambiar el el tamaño, voy a meterles un un unos Body Sizings para que eh, controlemos el tamaño del elemento. Entonces, el líquido le voy a poner 0.0025. Eh, dos ceros. Si le pongo tres, son muchos elementos. Y al sólido también le voy a dar un Sizing, pero no necesito que sea tan fino. Normalmente, el sólido no tiene por qué ser tan fino porque ahí no se van a resolver las ecuaciones de transporte de momentum. Entonces, no no es necesario que sea tan fino porque simplemente pues se va a resolver la de transporte de calor y transporte de especies si si es lo que requieran. Entonces, voy a limpiar y vamos a generar la malla.

[12:48]Y ahí está mi malla. Entonces, vean que del lado del sólido tengo al menos tres o cuatro elementos antes de llegar al líquido, y el ruido está mallado con elementos de una dimensión aceptable. Eh, por no dejar, podríamos ver un plano de sección. Simplemente, por visualizar cómo está el interior. Entonces, vemos que ahí más o menos son del mismo tamaño, son conformes. En la interfaz podemos este visualizar que la comparten. Entonces, vean que sí, que la comparten. Aquí se ve un poco eh, chueca, pero es es más que nada por el el punto de vista que estoy tomando y el plano de sección que que tomé.

[13:37]Pero bueno, la interfaz sería una recta, como podríamos ver si ocultamos este el sólido, por ejemplo. Aquí le damos Hide Body. Entonces, vemos la malla y vean que que sí son rectas, ¿no? Que no no se ve así. Eh, entonces ya lo puedo mostrar. Eh, Show All Bodies, y ya tienen otra vez todos todos vistos. También podrían ocultar caras.

[14:41]Eh, pasamos a la selección de cara. Entonces, por aquí le puedo poner eh, Hide Face. Y entonces ya no vería esa cara. Ahorita, como está la malla, pues, no me deja ver al interior, pero si selecciono la geometría, veo que sí ocultó la cara. Ajá. Entonces, puedo ver lo que hay adentro. Ajá. También por por si yo quisiera seleccionar esta cara, eh, por alguna razón, y llamarla de diferente manera, pues, para hacerlo tendría que ocultar la cara, ¿no? Entonces, si quiero ver todas las caras, es simplemente clic derecho, Show Hidden Faces. Eh, bueno, ah, se me olvidó exportarla, no. Voy a tener que volver a abrir. Antes le voy a cambiar aquí. Mesh Tubería. Mesh T. Y voy a guardar. Entonces, estos serían los ejemplos de Design Modeler. Ahora, en Space Claim tenemos los dos que nos restan son de este tipo. Voy a partir con la tubería de seis conexiones. Vamos a verificar algo rápidamente. Y es que sí, yo abro esta malla, eh, bueno, voy a esperar a que abra.

[16:47]Eh, en un segundito, muchachos. Voy a detener la grabación un segundo y ahorita la regreso. Ahora sí, una disculpa, muchachos, pero bueno, como les decía, aquí, ¿qué pasó? Que esto lo oculté, pero no lo suprimí para las físicas. Entonces, hay que suprimirlo, ¿okay? Entonces, vamos a a, de hecho, los voy a eliminar. No los voy a requerir para nada en un futuro, entonces los voy a borrar. Y ahora no están las interfaces. Entonces, vean que el sólido eh, básicamente está superpuesto con con lo que hay adentro del mismo. Eh, el fluido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a usar eh, la herramienta de combinar, pero en su versión de cortar, ¿no? Entonces, cuerpo para cortar, selecciono esto. Entonces, vean que me genera otro sólido. Entonces, lo voy a seleccionar y lo voy a borrar. Voy a usar este y borro el que me va generando. Entonces, ahora vean que no se superponen los cuerpos. Entonces, voy a pasar a la desección. Pues, voy a renombrar, simplemente por por tener más control. Entonces, este le voy a llamar fluido. A este lo voy a renombrar. Lo voy a llamar placa de cobre. Y a este eh, este no es placa de cobre 1. Lo voy a renombrar y le voy a llamar este, Procesador. Entonces, eh, nada más vamos a verificar que la placa y el procesador sean sólidos separados. Que no estén encimados. Entonces, por eso voy a ocultar el fluido. Aquí está. Entonces, luego la estructura. Aquí está. Eh, entonces, eh, voy a la estructura. Parece que no, que no hay ningún problema. Eh, quiero ver la estructura. Aquí está. Eh, entonces, eh, la vamos a otra vez a eh, la vamos a eh, vamos a otra vez a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la vamos a eh, la 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So this is going to be my last talk because I'm finishing PhD soon. I'm going to start as a postdoc in October. And the last thing I'm presenting is uh all the work I've done uh on black holes. So this is titled

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