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FloEFD -- 七大关键技术

来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2024-03-05 | 180 次浏览 | 分享到:

1. DC3– Direct CAD-to-CFD Conception(直接嵌入三维 CAD 软件环境)

传统 CFD 软件的前处理过程,首先是将结构 CAD 模型导入 CFD 软件的前处理系统,然后人为判断哪些是流体流动区域,哪些是实体区域,据此再进行辅助几何造型,通过布尔操作完成对实体区域的切割、删除等等工作,规模稍微大一点的模型准备工作将会耗去很长的时间。由于 CAD 结构工程师与 CFD 分析工程师关注点不同,因此这类布尔操作等几何造型工作经常失败,在此情况下,CFD 仿真工程师将不得不对模型中大量部分进行重新造型。FloEFD 软件的出现,为 CFD 分析工程师带来了巨大的方便,这得益于 FloEFD 与主流 CAD 软件的完全无缝集成,使得 FloEFD 能够:

l完全嵌入 CAD 界面, 直接应用 CAD 模型,自动区分固体区域

l自动区分固体之外的流体区域,自动判定内部流动和外部流动区域

 

仿真软件 

 

2. RAM – Rectangular Adaptive Mesh(矩形的自适应网格)

网格划分是传统 CFD 软件分析中人工耗时最多的一个关键工作,也是对分析人员专业背景要求很高的工作。网格划分的质量与分析结果的准确性具有直接的关系,传统的 CFD 分析工程师都需要花费大量的时间去划分高质量的网格。但是这一现状在 FloEFD 软件中将彻底改观,FloEFD 强大的网格自动生成能力将工程师从繁重的网格划分工作中解放出来,因为 FloEFD 能够:

 

l自动进行固体和流体区域的网格划分,根据几何模型和求解自适应要求,自动细化/粗化网格

l完全支持人工网格控制和局部加密

 

仿真软件 

 

3. MWF – Modified Wall Functions (修正的壁面函数)

近壁面边界层网格的划分一直是传统 CFD 软件中一项重要的内容,FloEFD 软件对壁面的处理有自己独特的优点:

l应用部分单元(Partial Cell)技术,壁面处理与网格无关

l物理上修正的流动与换热边界层模拟

 

仿真软件 

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4. LTTM – Laminar-Transitional-Turbulent Modeling (强大的层流-过渡-湍流模拟

能力)

l自动应用与网格无关的修正壁面函数,进行层流与湍流的模拟

l自动判定层流区、过渡区,、湍流区,无需指定流动特征

 

仿真软件 

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5. ACC – Automatic Convergence Control (自动收敛控制)

l采用 Cutting-edge 数值方法和多重网格技术

l稳定的收敛性,求解可靠

l求解一次成功,无数值假扩散

 

仿真软件 

 

6. DVA – Design Variants Analysis (变量设计分析)

l支持“What-If”分析的项目克隆技术,无需对模型进行任何进一步的定义

l允许对产品设计进行变量模拟,可用于产品设计中最优变量的确定

l完全支持产品配置(Product Configuration)概念的方案对比优化

l支持批处理求解

 

仿真软件 

 

7. EUI – Engineering User Interface (工程化的用户界面)

l易于使用的用户界面

l工程化的参数定义语言

l基于特征的建模

l动态可视后处理功能

l带有工程数据库,可直接调用大量工程材料和模型等数据,包括风扇性能曲线等

l自动生成 Word/EXCEL 后处理报告

l使用风格等同于主流 CAD 软件,易于学习

l支持将结果文件以 API 接口直接导入主流有限元(FEA)分析软件中

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