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建築、機械、航空航太、水利海洋、汽車、能源化工及電器相關行業工程中的應用。   本書結構嚴謹、條理清晰、重點突出,非常適合Fluent的初中級讀者學習,既可作為高等院校理工科相關專業的教材,也可作為相關行業工程技術人員及相關培訓機構教師和學員的參考書。 淩桂龍,CAX技術聯盟成員,碩士學歷,長期在教學科研第一線,擁有較高的學術專業水準。CAX技術聯盟已經推出電腦輔助技術領域的科技圖書多套,受到廣大讀者的廣泛好評,為提高國內電腦輔助技術領域的水準作貢獻。 第一部分 基礎知識 第1章 流體力學基礎 1 1.1 基本概念 2 1.2 流體流動的分類 5 1.

3 邊界層和物體阻力 5 1.4 層流和湍流 6 1.5 流體流動的控制方程 7 1.6 邊界條件 8 1.7 流體力學專業詞彙 9 1.8 本章小結 12 第2章 計算流體力學基礎 13 2.1 計算流體力學的發展 14 2.2 計算流體力學的求解過程 15 2.3 數值模擬方法和分類 15 2.4 有限體積法的基本思想 17 2.5 有限體積法的求解方法 18 2.6 計算流體力學應用領域 20 2.7 本章小結 20 第3章 Fluent簡介 21 3.1 Fluent概述 22 3.2 Fluent的軟體結構 22 3.2.1 Fluent啟動 23 3.2.2 Fluent使用者

介面 25 3.2.3 Fluent檔的讀入與輸出 27 3.3 Fluent軟體特點 31 3.4 Fluent求解步驟 33 3.4.1 制訂分析方案 34 3.4.2 求解步驟 34 3.5 Fluent使用的檔案類型 35 3.6 Fluent 19.0新功能介紹 36 3.7 本章小結 40 第4章 生成網格 41 4.1 網格生成概述 42 4.1.1 網格劃分技術 42 4.1.2 網格類型 42 4.2 ANSYS ICEM CFD網格劃分 43 4.2.1 工作流程 44 4.2.2 ICEM CFD的檔案類型 44 4.2.3 ICEM CFD的使用者介面 45 4.2.

4 ANSYS ICEM CFD基本用法 46 4.2.5 ANSYS ICEM CFD實例分析 72 4.3 Meshing模式 83 4.3.1 啟動Meshing模式 83 4.3.2 導入模型 84 4.3.3 網格設置 85 4.3.4 切換到Solution模式 87 4.4 GAMBIT網格劃分 87 4.4.1 GAMBIT生成網格的步驟 87 4.4.2 GAMBIT圖形化使用者介面 89 4.4.3 GAMBIT功能表命令 90 4.4.4 幾何建模 91 4.4.5 網格劃分 93 4.4.6 設定區欄位型別 95 4.5 本章小結 98 第5章 Fluent計算設置

99 5.1 網格導入與工程項目保存 100 5.1.1 啟動Fluent 100 5.1.2 網格導入 101 5.1.3 網格品質檢查 101 5.1.4 顯示網格 102 5.1.5 修改網格 103 5.1.6 光順網格與交換單元面 106 5.1.7 專案保存 107 5.2 設置求解器及操作條件 107 5.2.1 求解器設置 107 5.2.2 操作條件設置 108 5.3 物理模型設定 109 5.3.1 多相流模型 110 5.3.2 能量方程 112 5.3.3 湍流模型 112 5.3.4 輻射模型 115 5.3.5 組分輸運和反應模型 116 5.3.6 離散項模型

118 5.3.7 凝固和熔化模型 119 5.3.8 氣動雜訊模型 119 5.4 材料性質設定 120 5.4.1 物性參數 120 5.4.2 參數設定 121 5.5 邊界條件設定 123 5.5.1 邊界條件分類 123 5.5.2 邊界條件設置 124 5.5.3 常用邊界條件類型 127 5.6 求解控制參數設定 142 5.6.1 求解方法設置 142 5.6.2 鬆弛因數設置 144 5.6.3 求解極限設置 145 5.7 初始條件設定 146 5.7.1 定義全域初始條件 146 5.7.2 定義局部區域初始值 147 5.8 求解設定 148 5.8.1 求解設置 14

8 5.8.2 求解過程監視 149 5.9 本章小結 153 第6章 計算結果後處理 154 6.1 Fluent後處理功能 155 6.1.1 創建表面 155 6.1.2 圖形及視覺化技術 156 6.1.3 動畫技術 158 6.2 CFD-Post後處理器 159 6.2.1 啟動後處理器 159 6.2.2 工作介面 160 6.2.3 創建位置 161 6.2.4 創建對象 171 6.2.5 創建資料 178 6.3 Tecplot使用介紹 179 6.3.1 工作介面 179 6.3.2 Tecplot資料格式 183 6.3.3 Tecplot基本操作 184 6.4 本

章小結 186 第二部分 功能應用 第7章 動網格問題的數值模擬 187 7.1 動網格問題概述 188 7.2 齒輪泵的動態類比 189 7.2.1 案例簡介 189 7.2.2 Fluent求解計算設置 189 7.2.3 求解計算 195 7.2.4 計算結果後處理及分析 197 7.3 水波的動態類比 200 7.3.1 案例簡介 200 7.3.2 Fluent求解計算設置 200 7.3.3 求解計算 206 7.3.4 計算結果後處理及分析 208 7.4 鑽頭運動的動態類比 209 7.4.1 案例簡介 209 7.4.2 Fluent求解計算設置 210 7.4.3 求解

計算 215 7.4.4 計算結果後處理及分析 217 7.5 本章小結 219 第8章 組分傳輸與燃燒 220 8.1 組分傳輸與燃燒概述 221 8.2 爆炸燃燒的數值模擬 223 8.2.1 案例簡介 223 8.2.2 Fluent求解計算設置 223 8.2.3 求解計算 226 8.2.4 計算結果後處理及分析 230 8.3 石油燃燒的數值模擬 231 8.3.1 案例簡介 231 8.3.2 Fluent求解計算設置 231 8.3.3 求解計算 239 8.3.4 計算結果後處理及分析 240 8.4 燃氣爐內燃燒的數值模擬 242 8.4.1 案例簡介 242 8.4.2

Fluent求解計算設置 242 8.4.3 求解計算 248 8.4.4 計算結果後處理及分析 250 8.5 壁面反應數值模擬 251 8.5.1 案例簡介 251 8.5.2 Fluent求解計算設置 251 8.5.3 求解計算 256 8.5.4 計算結果後處理及分析 258 8.6 本章小結 259 第9章 多孔介質數值模擬 260 9.1 多孔介質模型概述 261 9.2 多孔介質燃燒的數值模擬 262 9.2.1 案例簡介 262 9.2.2 Fluent求解計算設置 262 9.2.3 求解計算 266 9.2.4 計算結果後處理及分析 268 9.3 本章小結 269

第10章 多相流模型 270 10.1 多相流概述 271 10.2 氣穴現象的數值模擬 273 10.2.1 案例簡介 273 10.2.2 Fluent求解計算設置 273 10.2.3 求解計算 278 10.2.4 計算結果後處理及分析 280 10.3 水中氣泡破碎過程的數值模擬 281 10.3.1 案例簡介 281 10.3.2 Fluent求解計算設置 281 10.3.3 求解計算 285 10.3.4 計算結果後處理及分析 289 10.4 本章小結 291 第11章 離散相的數值模擬 292 11.1 離散相模型概述 293 11.2 噴霧乾燥過程的數值模擬 294

11.2.1 案例簡介 294 11.2.2 Fluent求解計算設置 294 11.2.3 求解計算 299 11.2.4 計算結果後處理及分析 301 11.3 彎管磨損的數值模擬 303 11.3.1 案例簡介 303 11.3.2 Fluent求解計算設置 304 11.3.3 求解計算 308 11.3.4 計算結果後處理及分析 310 11.4 本章小結 312 第三部分 行業應用 第12章 建築行業中的應用 313 12.1 高層建築室外通風數值模擬 314 12.1.1 案例介紹 314 12.1.2 啟動Fluent並導入網格 314 12.1.3 定義求解器 315 1

2.1.4 定義模型 316 12.1.5 設置材料 316 12.1.6 邊界條件 317 12.1.7 求解控制 319 12.1.8 初始條件 320 12.1.9 求解過程監視 320 12.1.10 計算求解 320 12.1.11 結果後處理 321 12.2 室內通風模擬分析 323 12.2.1 案例介紹 323 12.2.2 啟動Fluent並導入網格 323 12.2.3 定義求解器 324 12.2.4 定義模型 325 12.2.5 設置材料 326 12.2.6 邊界條件 326 12.2.7 求解控制 328 12.2.8 初始條件 328 12.2.9 求解過程監

視 329 12.2.10 計算求解 330 12.2.11 結果後處理 330 12.3 本章小結 334 第13章 機械行業中的應用 335 13.1 閥門運動 336 13.1.1 案例介紹 336 13.1.2 啟動Fluent並導入網格 336 13.1.3 定義求解器 337 13.1.4 定義模型 338 13.1.5 設置材料 338 13.1.6 邊界條件 339 13.1.7 設置分介面 340 13.1.8 動網格設置 341 13.1.9 求解控制 343 13.1.10 初始條件 343 13.1.11 求解過程監視 344 13.1.12 計算求解 344 13.

1.13 結果後處理 345 13.2 風力渦輪機分析 346 13.2.1 案例介紹 346 13.2.2 啟動Fluent並導入網格 347 13.2.3 定義求解器 347 13.2.4 定義模型 348 13.2.5 設置材料 348 13.2.6 邊界條件 349 13.2.7 設置分介面 351 13.2.8 動網格設置 352 13.2.9 求解控制 353 13.2.10 初始條件 353 13.2.11 求解過程監視 354 13.2.12 計算結果輸出設置 354 13.2.13 計算求解 355 13.2.14 結果後處理 355 13.3 本章小結 356 第14章

航空航太行業中的應用 357 14.1 火箭發射 358 14.1.1 案例介紹 358 14.1.2 啟動Fluent並導入網格 358 14.1.3 設置分介面 360 14.1.4 定義求解器 361 14.1.5 定義模型 362 14.1.6 設置材料 363 14.1.7 邊界條件 364 14.1.8 動網格設置 366 14.1.9 求解控制 372 14.1.10 初始條件 372 14.1.11 求解過程監視 373 14.1.12 計算求解 374 14.1.13 結果後處理 374 14.2 機翼超音速流動 376 14.2.1 案例介紹 376 14.2.2 啟動Fl

uent並導入網格 376 14.2.3 定義求解器 377 14.2.4 定義模型 378 14.2.5 設置材料 378 14.2.6 邊界條件 379 14.2.7 求解控制 380 14.2.8 初始條件 380 14.2.9 求解過程監視 380 14.2.10 計算求解 381 14.2.11 結果後處理 383 14.3 本章小結 387 第15章 水利海洋工程中的應用 388 15.1 自由表面流動 389 15.1.1 案例介紹 389 15.1.2 啟動Fluent並導入網格 389 15.1.3 定義求解器 390 15.1.4 定義湍流模型 390 15.1.5 設置

材料 391 15.1.6 定義多相流模型 391 15.1.7 求解控制 393 15.1.8 初始條件 393 15.1.9 求解過程監視 394 15.1.10 動畫設置 394 15.1.11 計算求解 396 15.1.12 結果後處理 396 15.2 凸台繞流 398 15.2.1 案例介紹 398 15.2.2 啟動Fluent並導入網格 398 15.2.3 定義求解器 399 15.2.4 定義湍流模型 400 15.2.5 設置材料 400 15.2.6 定義多相流模型 401 15.2.7 邊界條件 402 15.2.8 求解控制 405 15.2.9 初始條件 405

15.2.10 計算結果輸出設置 407 15.2.11 求解過程監視 408 15.2.12 動畫設置 408 15.2.13 計算求解 409 15.2.14 結果後處理 410 15.3 本章小結 415 第16章 汽車行業中的應用 416 16.1 催化轉換器內多孔介質流動 417 16.1.1 案例介紹 417 16.1.2 啟動Fluent並導入網格 417 16.1.3 定義求解器 418 16.1.4 定義湍流模型 419 16.1.5 設置材料 419 16.1.6 設置計算域 420 16.1.7 邊界條件 421 16.1.8 求解控制 422 16.1.9 初始條件

423 16.1.10 求解過程監視 423 16.1.11 計算求解 424 16.1.12 結果後處理 424 16.2 車燈傳熱分析 429 16.2.1 案例介紹 429 16.2.2 啟動Fluent並導入網格 429 16.2.3 定義求解器 430 16.2.4 定義模型 431 16.2.5 設置材料 431 16.2.6 設置區域條件 433 16.2.7 邊界條件 434 16.2.8 求解控制 438 16.2.9 初始條件 439 16.2.10 求解過程監視 439 16.2.11 計算求解 442 16.2.12 結果後處理 443 16.3 本章小結 444

第17章 能源化工行業中的應用 445 17.1 反應器內粒子流動 446 17.1.1 案例介紹 446 17.1.2 啟動Fluent並導入網格 446 17.1.3 定義求解器 447 17.1.4 定義湍流模型 447 17.1.5 邊界條件 448 17.1.6 定義離散相模型 449 17.1.7 修改邊界條件 451 17.1.8 設置材料 451 17.1.9 求解控制 452 17.1.10 初始條件 452 17.1.11 求解過程監視 453 17.1.12 計算求解 453 17.1.13 結果後處理 454 17.2 表面化學反應模擬 456 17.2.1 案例介紹

456 17.2.2 啟動Fluent並導入網格 456 17.2.3 定義求解器 457 17.2.4 定義能量模型 458 17.2.5 定義多組分模型 458 17.2.6 設置材料 459 17.2.7 邊界條件 462 17.2.8 求解控制 467 17.2.9 初始條件 468 17.2.10 求解過程監視 468 17.2.11 計算求解 469 17.2.12 結果後處理 469 17.3 本章小結 473 第18章 電器行業中的應用 474 18.1 晶片傳熱分析 475 18.1.1 案例介紹 475 18.1.2 啟動Fluent並導入網格 475 18.1.3 定義

求解器 476 18.1.4 定義模型 477 18.1.5 設置材料 477 18.1.6 設置區域條件 478 18.1.7 邊界條件 479 18.1.8 求解控制 481 18.1.9 初始條件 481 18.1.10 求解過程監視 482 18.1.11 計算求解 483 18.1.12 結果後處理 483 18.1.13 網格自我調整 485 18.1.14 計算求解 489 18.1.15 結果後處理 489 18.2 固體燃料電池分析 491 18.2.1 案例介紹 491 18.2.2 啟動Fluent並導入網格 492 18.2.3 定義求解器 493 18.2.4 定義模

型 494 18.2.5 設置材料 497 18.2.6 設置區域條件 499 18.2.7 邊界條件 501 18.2.8 求解控制 502 18.2.9 初始條件 503 18.2.10 求解過程監視 504 18.2.11 計算求解 504 18.2.12 結果後處理 504 18.3 本章小結 507

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本片內容:三個讓大家能夠投資全球資產、雙向及使用槓桿的投資工具

今天為大家分享三個我自己也在用的投資平台,令大家即時散戶變大戶。

首先跟大家說明一下大戶跟散戶之間的分別不在於金錢,時間和知識。而是在於大家擁有的投資工具不同,當機會來到的時候,我們不能賺到最盡,輸錢的時候卻首當其衝 ,今日我將會分享三個工具讓大家能夠投資全球資產、雙向及使用槓桿。

第一個要跟大家分享的是外匯平台,可能大家一想到外匯,只會想到關於旅行或是直接兌換外幣。在現實生活中,即使你看淡國家貨幣,同時看好另一個國家貨幣,但卻難以同時擁有兩種貨幣去作投資,令投資效率低下。

外匯平台正能解決這個問題,裡面提供各種不同配對兌換,讓大家靈活投資所需。當機會來到的時候,有工具在手就能靈活變通應付不同市況。

若想了解更多關於外匯的投資方法,不妨留意我們舉行的外匯分享講座。

第二個要跟大家分享的是差價合約(CFD)平台,先跟大家解釋一下CFD是很多國家都沒有監管,推廣開戶是犯法的行為。在一些金融比較先進的國家,例如英國則有監管。情況就像新加坡、馬來西亞和中國對外匯平台沒有監管。今天想分享的是現今網上投資平台已能涉足全球。

例如,我能大家可能會遇到一個問題是想看淡石油、黃金等商品的時候,只能選擇使用期貨,期權或沽空,但往往門檻非常高,而不能實行這個投資部署 。而CFD則可提供一個極低門檻的看空選擇。就像香港、馬來西亞的朋友熱衷的窩輪、牛熊證一樣。但由於窩輪、牛熊證與發行商涉及很多利益衝突。所以是一個非常不公平的交易工具,如果想知道更多關於窩輪、牛熊證的不公平詳情,可以翻查我們之前的短片。

除了公平性,CFD能提供廣泛的資產選擇,例如不同的大宗商品、全球指數、不同外匯貨幣配對。CFD屬於另一個市場,定價參考相關指數或價格(並非完全相同), 但必須注意當中流通性的風險。CFD好處是可以使用一個較低的門檻同時做到槓桿和沽空,讓自己與大戶一樣,有同樣的工具去應對市場。

而第三個平台就是IB,美股平台,同時可以買美股、港股、期貨 及部份外匯,自己已經使用20年。大家不妨免費下載模擬平台感受一下。

總結,個人97%的資金都放於IB賬戶內,因為平台可以透過交易所直接購買港股、美股、馬股、指數、期貨等等,安全性較高。

但IB存在開戶門檻的問題,而且沒有外匯交易。

與其牛熊證這個不公平的工具的話,倒不如使用CFD作為短線操作。

時至今日,滿手平台去投資的年代已經過時了。跟本沒必要每個國家開一個投資戶口,期貨,期權,孖展都分開戶口。

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住宅建築通風、空調設備與室內空氣品質課程對國小六年級學童教學成效之研究-以台中市大雅區某國小為例

為了解決cfd模擬教學的問題,作者江卉如 這樣論述:

國人每人每天約有80~90%的時間處於室內環境中,室內空氣品質與人體健康之間有著密切的關係,而相較於成人,兒童更易受到室內空氣污染的危害。本研究目的在發展一套以住宅建築通風、空調設備與室內空氣品質環境教育課程,實際進行課程教學,並於課程實施後分析課程對學生其環境覺知(awareness)、環境知識(knowledge)、環境態度(attitudes)、環境技能(skills)、環境行為(participation in activities)環境教育五大面向目標的成效變化。本研究採取量化的研究方法,研究對象為臺中市大雅區某國小六年級學童共100人,分為「實驗組」及「對照組」兩組,實驗組實施住

宅建築通風、空調設備與室內空氣品質課程教學,對照組則無。發展以環境教育五大面向相關議題之問卷作為研究工具,問卷初稿完成後邀請專家審查檢核,並於預試問卷施測後,針對難易度、鑑別度、決斷值、相關係數來進行問卷效度分析,發展成一份完整且具有信、效度的問卷。緊接接著進行學童問卷前測作業,再針對實驗組學童進行自編教案課程,時隔一週後進行後測。最後將收集之兩組學童問卷資料以經由SPSS統計軟體,以描述性統計、獨立樣本t檢定與成對樣本t檢定,進行前後測資料分析。茲將研究結果說明如下:實驗組的覺知、知識、態度、技能、行為的各項後測平均數為72.80、17.54、71.20、66.58、49.74分,均分別高於

對照組的各項後測平均數61.22、15.00、61.32、48.76、38.68分,達到顯著差異。參與住宅建築通風、空調設備與室內空氣品質課程教學之學生,實驗組前後測之覺知、知識、態度、技能、行為各個向度顯著差異雙尾顯著性,顯著雙尾值(0.000、0.000、0.000、0.000、0.000)

CFD模擬分析應用於建築與城市通風環境設計(2版)

為了解決cfd模擬教學的問題,作者吳綱立 這樣論述:

  此書以生物氣候設計(Bioclimate design)及氣候因應設計(climate responsive design)的觀點切入,探討如何利用自然通風理念及CFD模擬分析方法與技術來改善建築、社區及城市片區的整體通風環境,並提出相關規劃設計策略與準則的建議。在全球氣候變遷的衝擊下,本書中所應用的模擬分析方法及多尺度案例分析的經驗,可對於生物氣候設計及生態城市和生態社區理念之實踐,提供一個新的規劃設計操作模式與方法論。經由理論與文獻分析、相關風土建築的案例分析,以及實際多尺度案例的CFD模擬分析與評估,本書對於如何落實生物氣候設計及自然通風理念於建築、社區及城市設計

的專業操作,提出具體的建言,以期能協助發展出順應地區風環境特性,並能永續發展的社區空間發展模式與建築設計。

數值模擬能耗因子之研究-以某大學教學空間為例

為了解決cfd模擬教學的問題,作者李宜澄 這樣論述:

根據研究建築物消耗的電量約為全球的五成,雖然隨著科技的進步,照明與空調設備不但提升了使用品質也降低了它們的耗電量,但建築的使用期限較長大多數建築通常都會使用超過十年以上,建築的設備與設計皆會對建築耗能產生影響,許多老舊建築物會浪費許多電量,因此需要找到有效率的節能手法,透過數值模擬的方式,來對建築耗電的情況與變化做分析,並計算給予改善建議與可能影響。本研究以台北一大學教學大樓為對象,建築樓地板總面積為10826.2m2,根據當地天氣資料,使用國外的模擬軟體Design builder進行建築外殼、照明和空調等建築變因,進行數值模擬做建築能耗模擬與相關回歸分析,並比較藉由蒙特卡羅方法抽選綜合模

擬項目,觀察在隨機改變部分因子的條件下耗能的變化,其結果不但能得出因子對節能的效率,也能套入近年所推行的建築節能分級制度,目標是減少使用者不必要的用電花費,也保證使用者有舒適的室內空間,本次研究模擬出來的結果,耗能方面單位節能效率變化最多的是空調性能係數(COP),每增加0.5COP的就能減少100202千瓦的年耗能,而提升約3.9﹪節能效率,而從相關性分析得出照明單位面積強度對建築耗能最相關(0.978),顯著性也低於0.05。由本研究結果得知,改善既有建築能效可從減少開窗率、減少或控制照明面積或增加空調的性能係數著手,而建築物的主要耗電源自於空調的耗電。