高度な物理モデル 製品の挙動をより深く理解するには、システム内に存在する流体力学の全範囲を考慮する必要があります。Fluentでは、最先端の高度な物理モデルとともに、包括的な物理モデル検証プログラムが提供されます。詳細はこちら
マルチフィジックス統合 クラス最高の製品を設計しようとした場合、1つのタイプの物理現象を解析するだけでは不十分です。エンジニアは、すべての物理現象とそれらの相互作用を調査しなければなりません。Ansysを導入すると、FluentをAnsysの他のシミュレーションツールと組み合わせることができます。詳細はこちら
GPUアクセラレータ Ansys Fluentでは、自動化とインテリジェントなアルゴリズムによってメッシングが効率化され、複雑なジオメトリに対して高品質なメッシュを迅速に生成できるようになります。これらの高度な機能により、精度が向上し、セットアップ時間が短縮され、ソルバーのパフォーマンスが向上します。詳細はこちら
自動化、最適化、およびカスタマイズ CFDエンジニアは、手作業が少なく、より高速なワークフローを容易にする高度な機能を期待しています。Ansys Fluentに組み込まれた最適化、カスタマイズ、および自動化オプションにより、効率が向上します。詳細はこちら
プリプロセス 高度なメッシング技術 Fluentのメッシングソリューションは、以下の機能でワークフローを効率化し、精度を向上させます。 タスクベースの自動メッシング メッシュ品質を最適化し、手作業による設定を削減するタスクベースのワークフローにより、メッシングプロセスを自動化します。 Mosaicによるメッシュ生成 この特許取得済みの技術では、多面体プリズム境界要素がバルク領域の多面体要素または六面体要素に接続され、過度のメッシュ密度や四面体遷移要素を回避しながら、高精度な流れ解像度が提供されます。 Rapid Octreeメッシング このトップダウンアプローチは、大規模で複雑なジオメトリに最適で、初期のCADから高品質なメッシュを迅速に生成できます。高解像度かつマルチスケールのシミュレーションに不可欠な機能です。 ラップメッシング 複雑なCADモデルの表面ジオメトリを効率的に処理し、流体シミュレーションの設定時間を短縮します。
プリプロセス カスタマイズ可能な材料データベース 実在流体(蒸気、冷媒、極低温)やカスタム材料定義のサポートを含む、各種の材料が幅広く格納されたカスタマイズ可能なデータベースにアクセスして、用途に適した特性を迅速に選択できます。Fluentの材料ライブラリは、特に混相、化学、熱シミュレーションで、最初から精度を保証します。
計算 密度ベースおよび圧力ベースのソルバー Ansys Fluentでは、幅広い流れ条件に対応する専用ソルバーを提供しています。モデル化する対象が高速の圧縮性流れや低速の流体力学にかかわらず、Fluentはあらゆる分野の正確かつ効率的なシミュレーションを保証します。 密度ベースソルバー 超音速領域および極超音速領域を含む、高速で圧縮性の高い流れに適しています。一般的な応用分野: 航空宇宙: 極超音速車両、超音速噴流、ロケットノズル。燃焼: 爆轟、高速反応流。 圧力ベースのソルバー 亜音速領域から低超音速領域までの低速の圧縮性流れと非圧縮性流れを効率的に処理します。一般的な応用分野: HVACおよびビルシステム: 換気および冷却システムの気流。自動車および産業機器: 外部空力、ポンプ、ファン、熱交換器。
計算 乱流モデル Fluentは、k-εモデルやk-ωモデルなどのレイノルズ平均ナビエ・ストークス(RANS)モデルや、非等方性の高い流れのレイノルズ応力モデルなど、最先端の乱流モデリング機能を備えています。ラージエディシミュレーション(LES: Large Eddy Simulation)、DES(Detached Eddy Simulation)、SAS(Scale-Adaptive Simulation)などの高度なスケール解像乱流モデルも提供されます。また、さまざまな種類のハイブリッドRANS-LESモデリングを使用したハイブリッドアプローチも提供されます。さらに、革新的な遷移モデルを使用して、境界層が層流から乱流に遷移する流れを正確に予測できます。
ポストプロセス 忠実度の高いレイトレーシングによる可視化の強化 レイトレーシングを使用して、シミュレーション結果を高解像度で写真のようにリアルに可視化できます。レイトレーシングを導入することで、可視化品質が向上し、複雑な流れパターン、熱勾配、材料特性を明確に把握できるようになります。
リモートアクセス用のWebベースUI Fluent Webインターフェースを使用すると、WebでFluentにアクセスし、計算の実行中にシミュレーション結果をリアルタイムで表示できます。単一の最新ユーザーインターフェース内で、プリプロセスから解析、そしてポストプロセスまで実行できます。AnsysのWebインターフェースの詳細
撹拌 混合は、化学、医薬品、食品、エネルギー業界にとって不可欠となるプロセスで重要な役割を担っています。Fluentを導入することで、流体挙動を理解して、最適化できるようになり、廃棄物の削減、開発サイクルの短縮、製品品質の向上につながります。詳細はこちら
熱交換器 エネルギー、HVAC、自動車、およびエレクトロニクス業界では、効率的な熱交換器の設計が不可欠です。Ansys Fluentは、複雑な熱的挙動をモデル化し、過剰設計を減らして、性能目標をより迅速に達成するために必要となる精度と速度をもたらします。詳細はこちら
バッテリシミュレーション バッテリシステムの高出力化と小型化が進む中、熱安全性と電気化学的精度は極めて重要になっています。Ansys Fluentでは、バッテリセル、モジュール、パックの性能を最適化するための詳細なマルチフィジックスシミュレーション機能を提供しています。マルチフィジックスシミュレーション機能を使用して、熱リスクを低減させ、寿命を延長して、さまざまな業界にわたって電動化を加速させることができます。詳細はこちら
Ansysから学ぶ 豊富なFluentのリソース CFDの専門知識を高めるために設計された厳選されたリソースを使用して、Ansys Fluentを習得できます。詳細なチュートリアルやホワイトペーパーから、ハンズオントレーニングモジュールや実際のケーススタディまで、Ansysのリソースセンターには、Fluentの可能性を最大限に引き出し、シミュレーションスキルを向上させるために必要なものがすべて揃っています。Fluentのリソースを見る
詳細はこちら Fluentの最新機能とアップデート Ansys Fluentは、毎年2回、機能アップデートを含むリリースを行っています。シミュレーションの速度、精度、操作性を向上させるために設計されたプリプロセス、解析、ポストプロセスの強化など、新機能をご紹介します。最新アップデートを見る
制限のない設計を実現 Ansys Fluentの機能を試すために、Fluent CFD Enterpriseライセンスを30日間無料で利用できます。CFD Enterpriseライセンスには、Fluent GPUソルバー、すべての高度な物理モデル、およびFluent Webインターフェースへのアクセスが含まれています。今すぐFluentを試す
混相流モデルと単相流モデル 流体の挙動を正確に捕捉することは、リアルなシミュレーションに不可欠です。Ansys Fluentでは、単相流と混相流の両方に対応するロバストなモデルが用意されており、単純な気流から複雑な相遷移まで、流体のさまざまな相互作用を正確に解析できます。 混相流 気液相互作用や固液相互作用、粒子を含む流れ、相変化、複雑な領域遷移をモデル化できます。 単相流 外部空力からHVACシステムまで、さまざまな業界の圧縮性流れや非圧縮性流れを効率的に処理できます。
マルチフィジックスの世界を探索 2つ以上の物理場(流体と構造、あるいは構造と電磁界など)が相互に作用しているとき、それらは連成されていると表現します。こうした相互作用は、スマートフォンの画面をタップするとき、でこぼこの道を走行するときなど、身の回りで頻繁に生じています。以下に、マルチフィジックス連成の一般的な例を挙げます。 流体-構造相互作用(FSI) 航空機の安全性: 気流(流体力学)が着陸装置の変形や衝撃吸収(構造力学)に与える影響のモデリング 熱-光学連成 ヘッドアップディスプレイ(HUD): 車外温度(熱的影響)が車両内に投影された画像の明瞭さに与える影響(光学)のモデリング 構造-音響連成 交通騒音: タイヤと路面の摩擦(構造力学)によって車両内で生じる反響音の聴こえ方(音響)のモデリング 電磁界-熱連成 発電: 熱交換器やファンを最適化するために、モータのエネルギー場(電磁界)がどのように熱を発生させるか(熱力学)のモデリング
視聴して学ぶ マルチフィジックスのデモ このオンデマンドウェビナーシリーズでは、さまざまな業界のエンジニアたちがAnsysのマルチフィジックスツールを導入して、稼働環境での問題をリアルタイムの精度で解決している様子をご覧いただけます。ウェビナーを見る
Ansys Fluent GPUソルバーを使用する理由 GPUは、CFDシミュレーションのスループットを大幅に向上させる可能性を秘めており、Ansys FluentソルバーにGPUをネイティブに実装することで、Ansysはこの技術革新の最前線に立っています。単一のGPUは約400個のCPUコアに相当し、従来のCPUハードウェアと比較した場合、消費電力とエネルギーコストを削減しながら、CFDシミュレーションのパフォーマンスと高速化が大幅に向上します。詳細はこちら
One-Click Optimizer機能 人工知能(AI)および機械学習(ML)アルゴリズムに基づく、FluentのOne-Click Optimizer機能(OCO)を使用することで、CFDのエキスパートは最適化に関する専門知識がなくても、Fluentプラットフォームを離れることなく、最適化を試すことができます。このソリューションでは、プロセス統合および設計最適化ソフトウェアであるAnsys optiSLangの組込み機能が提供され、ワンクリックで設計の自動最適化が可能になります。ワンクリックでCFDシミュレーションを最適化
PyFluentによるカスタマイズ PyFluentは、Ansys Fluentとプログラム的に対話できるPythonライブラリです。Pythonの優れた機能性を活用して、CFDワークフローの自動化、カスタマイズ、効率化が可能になります。 最大限に活用 反復作業や複雑なワークフローを自動化できます。 カスタマイズ Pythonスクリプトを使用して、特定のニーズに合わせてFluentの操作を調整できます。 パートナーシップ 手作業を減らすことで生産性が向上します。 柔軟性 他のPythonライブラリやツールとシームレスに統合できます。詳細はこちら
形状最適化解析 Ansys Fluentで無料で提供されるアドオンであるアジョイントソルバーを導入すると、感度ベースのアルゴリズムを使用して、最小限のターンアラウンドタイムで設計の形状を自動的に最適化できます。詳細はこちら
パラメトリックワークフロー Ansys Fluentのパラメトリックワークフローは、単一の設定内でジオメトリのバリエーション、メッシュの生成、解析、ポストプロセスを自動化することで、設計探索を効率化します。エンジニアは、入口速度、形状変更、境界条件などの重要なパラメータを定義し、複数の設計シナリオを体系的に評価できるようになります。詳細はこちら
未来の電力 ガスタービン設計における優れた空力特性 翼の空力特性 衝撃波、剥離、二次流れなど、タービンや圧縮機の翼の詳細な熱空力解析を実行して、翼の形状を精細化し、翼の冷却を管理して、効率を最大化し、損失を削減します。 正確で高速な性能予測 機械の動作範囲全体で単段または多段CFD解析を実行して、性能を正確に予測します。 非定常翼列の相互作用 検証済みのピッチ変更および周波数応答解析手法を使用して、後流、衝撃、二次流れなど、回転部品と静止部品の間の非定常相互作用を捕捉します。
Fluentの利点 燃焼および排出ガスの制御 クリーンエネルギーから高効率エンジンまで、Ansys Fluentは忠実度の高いCFDシミュレーションを提供することで、燃焼と排出ガスの制御に大きな変革をもたらしています。 燃焼のモデリング 詳細な化学モデルまたは火炎片生成マニフォールド(FGM: Flamelet Generated Manifold)モデルを使用して燃焼器シミュレーションを実行し、熱空力挙動、燃料と空気の混合、火炎構造、点火やブローアウトなどの詳細な現象を正確に予測します。 排出量の予測 NOx、SOx、CO、すすなどの汚染物質の生成を予測し、性能を維持しながらさまざまな基準を満たします。 水素および代替燃料の燃焼 検証済みの化学反応および燃焼メカニズムを使用して、マイクロミキサーなどの新しい燃料噴射システムを設計し、水素やアンモニアなどの低炭素燃料を混合する効果を捉えることができます。 フラッシュバック、保炎、NOx排出量など、CTQ(Critical to Quality)を正確に捕捉します。
ガスタービンシミュレーションにFluentを選択する理由 ガスタービンのエンジニアは、効率性とイノベーションを絶え間なく追求する中で、エンドツーエンドのガスタービンシミュレーションを提供する業界標準のAnsys Fluentに着目しています。Fluentは、ガスタービン業界に固有の設計課題について理解しているチームによって開発されています。Fluentを導入することで、比類のない精度と速度で空力の限界を押し広げながら、燃焼効率と冷却方法を向上させることができます。また、エンジニアは排出量を削減し、耐久性を向上させて、性能を最大化できるようになります。
一貫性の確保 医薬品の製造 医薬品の混合は、厳格な品質基準を満たす必要があります。Ansysのシミュレーションでは、材料の調合、熱に敏感な成分、懸濁液の均一性をモデル化でき、臨床試験を開始する前に、各投与量が有効性と安全性の要件を満たすことを保証できるようになります。
フレーバーとテクスチャの改善 食品および飲料 均一な混合は、食品や飲料の味だけでなく、食感や賞味期限にも影響します。Ansysのツールを使用すると、フードシステムにおける固体、液体、気体の混合をシミュレーションでき、生産者が一貫性を高めながら加工時間とエネルギー消費を削減するのに役立ちます。
よりクリーンなシステムの設計 上下水道処理 浄化器と通気タンクにおける効率的な混合は、処理性能に影響を及ぼします。Ansysのツールを導入すると、流体の流れ、化学反応、滞留時間をシミュレーションできるため、汚染物質の除去とエネルギー効率の高いシステム設計が向上します。
再生可能エネルギーのためのスマートな設計 Ansys Fluentは、蒸気式熱回収器からフロー電池や給水加熱器まで、再生可能エネルギーのエンジニアが熱回収とシステム効率を最大限に高めるのに役立ちます。変動する熱負荷にさらされる熱交換器の性能を高い忠実度でシミュレーションできます。
自動車の熱設計を加速 Fluentを使用して、インタークーラー、トランスミッションオイルクーラー、バッテリ熱マネジメントシステムをモデル化します。非定常熱負荷や混相流をシミュレーションして、エンジンルーム内の温度を下げ、燃費を向上させます。
エレクトロニクス冷却の課題に取り組む 空冷式および液冷式の熱交換器をシミュレーションすることで、小型かつ高出力なデバイスの熱的信頼性を保証できます。フィンのジオメトリ、流れの均一性、冷却材の選択を最適化して、ホットスポットを回避し、デバイスの寿命を延ばします。
風力タービン翼の空力特性を最適化 忠実度の高い乱流モデルを使用して、変化する風条件下で回転翼上の流れの挙動をシミュレーションします。Fluentを使用すると、抗力を減らし、失速の発生を遅らせ、揚力を改善して、年間エネルギー生産量を向上させることができます。
電気化学によるセル性能の最適化 イオン拡散、化学種輸送、反応速度論、劣化メカニズムなど、セル内の複雑な電気化学挙動を捕捉できます。Fluentを使用することで、エンジニアは内部損失と劣化を解析できるようになり、より長持ちする大容量のセルを開発できるようになります。
バッテリ熱マネジメントシステムの解析と改善 Fluentのバッテリ熱マネジメントモデルを使用して、バッテリパック全体で熱がどのように発生して拡散するかを解析できます。ホットスポットを検出し、実機試験に進む前に冷却方法を設計して最適化し、安全性と性能の両方を向上させます。
パック内の熱暴走伝播の緩和 エネルギー密度が高いセルは、熱暴走のリスクを伴います。単一のトリガーセルからバッテリパック全体に熱暴走が伝播することは特に危険です。Fluentを使用すると、エンジニアはさまざまな冷却方法や伝熱方法を評価して、安全規格への準拠を保証できるようになります。
液冷および空冷の最適化 完全な3次元気流および熱伝達シミュレーションを使用して、空冷および液冷による熱マネジメントシステムの有効性を評価できます。Fluentでは、EVパック、コンシューマー向けデバイス、定置用蓄電池の正確な温度制御を行えます。
バッテリ次数低減モデルのシステム設計への統合 Fluentの忠実度の高いバッテリCFDモデルを次数低減モデル(ROM)に変換し、電動パワートレインシステムのシミュレーションに適用したり、BMS設計のプラントモデルとして使用したりできます。