流体动力学特点

ANSYS流体动力学解决方案是一款用于模拟流体流动及相关物理现象的综合性产品。ANSYS将流体仿真领域中最富盛名的两种软件—ANSYS FLUENT和ANSYSY CFX集成在一起---在产品的可靠性,安全性和市场表现为终极考虑的同时,专业地解决您不断扩展的计算流体动力学(CFD)要求。ANSYS提供高级CFD软件工具最完整的套件,并有效结合无与伦比的模拟能力帮助您在最快时间内获得解决方案。

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有效和灵活的工作流程 有效和灵活的工作流程

ANSYS中通用流体动力学产品均被完全整合到ANSYS Workbench环境中。ANSYS Workbench平台提供有效和灵活的工作流程,包括CAD关联性、强大的几何建模以及网格划分功能。其内置的参数管理程序使得开展设计探索变得非常容易。

ANSYS Workbench与其他ANSYS产品的连通性可以实现新的仿真途径。与ANSYS Mechanical和其他ANSYS技术连接起来能够实现诸如流固耦合(FSI)之类多物理场应用的模拟。与ANSYS DesignXplorer连接可实现高级设计优化。

ANSYS Workbench使得流体动力学被包含在以仿真为驱动的产品设计过程中。

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集成了ANSYS流体动力学软件的ANSYS Workbench平台

 

广泛的物理学现象 广泛的物理学现象

ANSYS中的流体动力学软件在流体流动相关物理现象的模拟方面拥有无与伦比的广度和深度。可以轻易实现粘性流和湍流,内流和外流的计算。

ANSYS流体动力学技术擅长湍流流动的模拟,拥有行业领先地位的湍流模型,涵盖了最复杂的流动。湍流流动的预测能够被扩展到流激噪声的预测,辐射热传递也能够被模拟。

ANSYS流体动力学软件长期以来一直处于多相流模拟、化学反应模拟和燃烧模拟领域的领先地位。

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用ANSYS流体动力学软件模拟的桌球球台上空气流动和台球运动

行业领先的数值运算 行业领先的数值运算

Reliable and efficient calculations are required to use fluid dynamics predictions for engineering design optimization. ANSYS fluid dynamics software uses industry-leading numerics to solve fluid flow equations. A variety of solver methods and numerical schemes are available to ensure that the calculations are both efficient and result in accurate predictions. The technology includes finite-volume solvers using both coupled and segregated methods for general fluid flow modeling as well as a finite-element solver for viscous flows of complex fluids. Fully unstructured grids can be used with all common cell types including polyhedral meshes. Solution-based mesh adaption can be used to further improve prediction accuracy.

对于使用流体动力学预测来优化工程设计而言,必须保证流体动力学计算的可靠性和有效性。ANSYS流体动力学软件使用行业领先的数值运算求解流体流动方程,通过提供大量的求解方法和数值格式来确保计算高效性和准确性。其中包括适用于通用流体流动模拟的耦合式和分离式有限体积求解器,以及对复杂流体粘性流动模拟的有限元求解器。完全非结构化网格可以使用包括多面体网格在内的所有常见单元类型。基于解决方案的网格自适应可用于进一步提高预测的准确性。

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利用ANSYS流体动力学技术对多面体网格模拟

强大并可扩展的高性能计算 强大并可扩展的高性能计算

ANSYS中的流体动力学技术提供功能强大并且可扩展的高性能计算(HPC)选项。采用了ANSYS CFD中高性能计算的并行处理允许开展高保真度的流体动力学模拟,模拟中将包括更多几何体细节,更大的系统(例如完整的360度叶片通道而非单个叶片通道),还有更复杂的物理现象(例如,非稳态湍流模型而非稳态湍流模型)。其结果有助于深入理解产品的性能,通过任何其他方式无法达到此效果。分析结果能够产生巨大的商业利益,发现那些可能导致产品失效或者是故障延迟等设计问题。使用高性能计算深入理解详尽的产品性能有助于提高对设计的信任程度。

利用ANSYS CFD中HPC技术通过加速流体动力学仿真过程的周期以提高生产能力。这使得工程师和设计者能够考虑多重设计理念并且在设计周期的初期做出正确决定。使用ANSYS CFD中HPC技术有助于工程设计人员和产品开发过程更具成效和效率。

ANSYS CFD技术集成了最新的多核处理器的优化,并且从最新的处理器架构的改进,模型分区算法,整合了通讯优化和处理器间负载平衡中获益颇多。ANSYS CFD中HPC技术易于使用,并且能够从多核桌面工作站直接移植到高端HPC集群中。在超过1000个处理器的系统中它的线性可扩展性在行业中是独一无二的。

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求解器加速

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内核数目

先进的后处理 先进的后处理

ANSYS流体动力学软件的通用后处理器是ANSYS CFD-Post。该工具提供先进的定量和高质量的可视化后处理功能。ANSYS CFD-Post允许用户方便地生成分析报告。报告支持规则位图图像或者3-D视图文档,数据表,注释,x-y图表和柱状图。不同的仿真结果可以方便地与新算例和不同的绘图功能相比较。ANSYS CFD-Post特别适合用于处理瞬态数据集,它可以使用户毫不费力地将瞬态结果生成动画。

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 使用ANSYS CFD-Post技术生成的声压级为频率函数的变化图

 

用户定制&项目范围脚本语言 用户定制&项目范围脚本语言

智能化的设计需要可定制的工作流程和建模过程。ANSYS流体动力学软件提供多样性的用户选项。当需要时,可实现特殊的物理模型,或者是自定义解决方案的变量和边界条件。为确保遵循最佳的定制方法,输入面板可以定义为包含应用程序或是公司制定的术语。通过使用脚本语言功能,在ANSYS流体动力学软件中可自动实现模型设置,分析和报告生成。此外,这些功能能够与ANSYS Workbench(项目范围)中的脚本语言工具相结合,应用到流体动力学范围之外。使用脚本语言工具开展参数、文件、数据管理,设计探索,有助于提高生产率。

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 利用ANSYS流体动力学技术计算的未来派建筑上的气流和风生负荷

 

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