Fluent의 메싱 솔루션은 다음과 같은 기능을 통해 워크플로우를 간소화하고 정확도를 향상시킵니다.
작업 기반, 자동 메싱
메시 품질을 최적화하고 수동 설정을 줄이는 작업 기반 워크플로우를 통해 메싱 프로세스를 자동화합니다.
모자이크 메싱
이 특허받은 기술은 다면체 프리즘 경계 요소를 주요 영역의 다면체 또는 육면체 요소와 연결하여 과도한 메시 밀도 없이 매우 정확한 유동 해상도를 제공하고 사면체 전환 요소를 방지합니다.
신속한 옥트리 메싱
크고 복잡한 지오메트리에 이상적인 이 하향식 접근 방식은 초기 CAD에서 고품질 메시를 신속하게 생성하므로 고해상도 및 다중 스케일 시뮬레이션에 필수적입니다.
랩 메싱
복잡한 CAD 모델에서 표면 지오메트리를 효율적으로 처리하여 유체 시뮬레이션의 설정 시간을 단축합니다.
전처리
맞춤화 가능한 재료 데이터베이스
맞춤화 가능한 방대한 재료 데이터베이스에 액세스하여 실제 유체(증기, 냉매 및 초저온 물질)를 비롯하여 응용 분야에 적합한 속성을 신속하게 선택하고 맞춤 재료 정의를 지원합니다. Fluent의 재료 라이브러리는 특히 다상, 화학 및 열 시뮬레이션에서 처음부터 정확도를 보장합니다.
해석
밀도 기반 및 압력 기반 솔버
Ansys Fluent는 광범위한 유동 조건을 처리할 수 있는 전문 솔버를 제공합니다. 고속 압축성 유동을 모델링하든 저속 유체 역학을 모델링하든 Fluent는 모든 응용 분야에서 정확하고 효율적인 시뮬레이션을 보장합니다.
밀도 기반 솔버
초음속 및 극초음속 영역을 포함한 고속 및 고압축성 흐름에 적합합니다. 일반적인 응용 분야:항공 우주: 극초음속 비행체, 초음속 제트기, 로켓 노즐; 연소: 폭발, 고속 반응 흐름.
압력 기반 솔버
아음속부터 저초음속 영역까지 저속 압축성 및 비압축성 흐름을 효율적으로 처리합니다. 일반적인 응용 분야:HVAC 및 빌딩 시스템: 환기 및 냉각 시스템의 기류; 자동차 및 산업 장비: 외부 공기역학, 펌프, 팬 및 열 교환기.
해석
난류 모델
Fluent는 k-epsilon 및 k-omega 모델과 같은 Reynolds Averaged Navier-Stokes(RANS) 모델과 고도의 이방성 유동을 위한 Reynolds 응력 모델을 포함한 최첨단 난류 모델링 기능을 제공합니다. 또한 대형 와류 시뮬레이션(LES), 분리 와류 시뮬레이션(DES), 스케일 적응형 시뮬레이션(SAS)과 같은 고급 스케일 해상 난류 모델도 사용할 수 있습니다. Fluent는 다양한 형태의 하이브리드 RANS-LES 모델링을 포함한 하이브리드 접근 방식도 제공합니다. 또한 혁신적인 전이 모델은 경계층이 층류에서 난류 영역으로 전이되는 흐름을 정확하게 예측합니다.
후처리
향상된 시각화를 위한 고충실도 레이 트레이싱
레이 트레이싱을 사용하여 시뮬레이션 결과의 실사 같은 고해상도 시각화를 생성합니다. 레이 트레이싱은 프레젠테이션을 개선하여 이해관계자가 복잡한 흐름 패턴, 열 구배 및 재료 속성을 명확하게 시각화할 수 있도록 합니다.
원격 액세스를 위한 웹 기반 UI
Fluent 웹 인터페이스를 사용하면 웹에서 Fluent에 액세스하고 계산이 실행 중일 때 실시간으로 시뮬레이션 결과를 볼 수 있습니다. 현대화된 단일 사용자 인터페이스 내에서 전처리부터 해석, 후처리까지 수행합니다.
CFD 전문성을 높이기 위해 설계된 엄선된 리소스 컬렉션으로 Ansys Fluent를 마스터하십시오. 심층 튜토리얼 및 백서에서 실습 교육 모듈 및 실제 사례 연구에 이르기까지, 리소스 센터는 Fluent의 잠재력을 최대한 발휘하고 시뮬레이션 기술을 향상시키는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다.
Fluent CFD Enterprise 라이센스를 30일 동안 무료로 이용하여 Ansys Fluent의 기능을 테스트하십시오. CFD Enterprise 라이센스에는 Fluent GPU 솔버, 모든 고급 물리 모델 및 Fluent 웹 인터페이스에 대한 액세스가 포함됩니다.
제품이 더욱 정교해짐에 따라, 그 제품을 둘러싼 유체 역학적 과제 또한 더욱 복잡해집니다. 피스톤 및 밸브와 같은 움직이는 구성 요소를 시뮬레이션하려면 강력한 과도 해석이 필요합니다. 열 교환기와 같은 열 시스템은 상 변화를 포착하기 위해 정밀한 다상 모델링이 필요합니다. 유체-구조 상호 작용과 같은 복잡한 다중물리 효과가 작용할 때는 정확도와 사용 편의성을 모두 제공하는 고급 기능이 필요합니다.
다상 및 단상 흐름 모델
사실적인 시뮬레이션을 위해서는 유체 거동을 정확하게 포착하는 것이 매우 중요합니다. Ansys Fluent는 단상 및 다상 흐름 모두에 대한 강력한 모델을 제공하므로 단순한 기류에서 복잡한 상 전이에 이르기까지 다양한 유체 상호 작용을 정밀하게 분석할 수 있습니다.
다상 흐름
기체-액체 및 고체-액체 상호 작용, 입자 함유 유동, 상 변화 및 복잡한 영역 전환을 모델링하십시오.
단상 흐름
외부 공기역학에서 HVAC 시스템에 이르기까지 다양한 산업 전반에 걸쳐 압축성 및 비압축성 유동을 효율적으로 처리하십시오.
연소 및 반응 흐름 모델링
Fluent의 연소 모델은 화학 반응을 정확하게 시뮬레이션하여 모든 주요 연료 유형을 지원하고, 정밀한 배출 예측 및 연소 효율 계산을 구현하므로 자동차, 발전, 항공 우주 추진 및 화학 산업에 이상적입니다.
복합 열 전달
단일 환경에서 고체 온도와 유체 온도를 모두 해석하여 복잡한 냉각 흐름을 정확하게 시뮬레이션하고 전자 장치, 배터리 및 터보 기계류의 열 관리에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.
형상 최적화
Fluent의 수반 솔버를 사용하여 설계를 최적화하십시오. 시뮬레이션 결과에서 얻은 실시간 피드백을 기반으로 항력 최소화 또는 열 효율 향상과 같은 다양한 설계 목표를 충족하도록 지오메트리를 자동으로 모핑할 수 있습니다.
자신 있게 물리 검증
Ansys의 엄격한 검증 프로그램을 살펴보고 고급 모델이 실제 데이터를 기준으로 어떻게 벤치마킹되는지 알아보십시오.
현대의 엔지니어링 과제는 단일 유형의 물리와 관련된 경우가 드뭅니다. 유체 흐름, 열 응력, 전자기 효과 등 어떤 현상을 시뮬레이션하든, 혹은 이 세 가지를 동시에 시뮬레이션하든, Ansys Multiphysics는 단일 워크플로우에서 다양한 솔버를 결합하여 제품이 실제 환경에서 어떻게 작동하는지 정확하게 보여줍니다. 이것이 산업 전반에서 엔지니어가 자신 있게 혁신하는 방법입니다.
다중물리 세계 탐구
둘 이상의 물리 요소가 상호 작용할 때(예: 유체와 구조, 구조와 전자기) 이를 "커플링"이라고 합니다. 이러한 상호 작용은 스마트폰의 화면을 누르는 것부터 울퉁불퉁한 도로 위를 달리는 자동차에 이르기까지 우리 주변에서 항상 발생합니다. 다중물리 커플링의 일반적인 예는 다음과 같습니다.
유체-구조 상호 작용(FSI)
비행기 안전: 기류(유체 역학)가 랜딩 기어의 변형 및 충격 흡수(구조 역학)에 미치는 영향 모델링
열-광학 커플링
헤드업 디스플레이(HUD): 실외 온도(열 효과)가 차량(광학)에서 투사된 이미지의 선명도에 미치는 영향 모델링
구조-음향 커플링
주행 소음: 차량의 청각 피드백(음향)이 타이어-표면 마찰(구조 역학)에 의해 발생하는 방식 모델링
전자기-열 커플링
발전: 열 교환기와 팬을 최적화하기 위해 모터의 에너지장(전자기)이 열(열역학)을 생성하는 방식 모델링
보고 배우기
Multiphysics 활용 사례 살펴보기
온디맨드 웨비나 시리즈를 통해 산업 전반의 엔지니어들이 Ansys Multiphysics를 사용하여 실시간 정확도로 실제 문제를 해결하는 방법을 알아보십시오.
GPU는 CFD 시뮬레이션의 처리량을 크게 향상시킬 수 있는 잠재력을 제공하며, Ansys는 Ansys Fluent 솔버의 기본 GPU 구현을 통해 이러한 혁신을 선도합니다. 기존 CPU 하드웨어와 비교했을 때, 단일 GPU가 약 400개의 CPU 코어에 해당하는 성능을 제공하므로 CFD 시뮬레이션의 성능과 속도가 크게 향상될 것으로 기대할 수 있습니다. 동시에 전력 소비와 에너지 비용은 더 낮게 유지됩니다.
GPU 하드웨어의 병렬 처리를 활용하고 기하급수적인 해석 시간 단축을 경험할 수 있습니다. 더 이상 시뮬레이션을 해석하기 위해 몇 주 또는 몇 개월을 기다릴 필요가 없습니다. Ansys Fluent GPU 솔버를 사용하면 대부분의 CFD 연구를 단일 근무일 내에 해결할 수 있습니다.
확장성
수천~수백만 개 메시 셀 범위의 작은 모델을 실행하든, 수십억 개 메시 셀 범위의 매우 복잡한 모델을 실행하든, Fluent GPU 솔버는 가장 복잡한 CFD 모델을 수용할 수 있으므로 이전에 CFD에서 가능하다고 생각했던 것을 단계적으로 변경할 수 있습니다.
정확도 향상
Fluent GPU 솔버 출시와 함께 GPU 솔루션이 실험 및 물리적 테스트와 동등한 성능을 발휘하는지 확인하는 대규모 테스트 및 검증 프로그램이 진행되었습니다. 광범위한 정확도 검증 벤치마크를 통해 입증된 신뢰할 수 있는 솔루션을 사용하십시오.
에너지 및 비용 절감
Fluent GPU 솔버는 시뮬레이션 런타임과 컴퓨팅 리소스 요구 사항을 획기적으로 줄여 에너지 소비와 운영 비용을 절감하여 환경 및 재무 공간을 줄이면서 설계 주기를 단축합니다.
Ansys Fluent를 사용한 자동화, 최적화 및 맞춤화
전산 유체 역학(CFD) 전문가는 유체 역학, 수치 분석 및 데이터 구조에 정통합니다. 하지만 CFD 전문가들은 유체 역학에 정통하지만, 최적화, 자동화 또는 맞춤화 전문가인 경우는 드뭅니다. 이것이 바로 CFD 엔지니어가 보다 효율적인 워크플로우를 위해 탐색할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공하는 이유입니다.
원클릭 최적화 도구
Fluent에서 제공되는 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 알고리즘 기반의 원클릭 최적화 도구(OCO)를 사용하면 CFD 전문가도 심도 있는 최적화 전문 지식 없이도 Fluent 플랫폼을 벗어나지 않고 직접 최적화를 시도해 볼 수 있습니다. 이 솔루션은 프로세스 통합 및 설계 최적화 소프트웨어인 Ansys optiSLang의 기본 제공 기능을 제공하며 단 한 번의 클릭으로 자동 설계 최적화를 지원합니다.
메싱은 CFD 해석의 중요한 부분이며 솔버의 견고성, 정확도 및 계산 요구 사항에 영향을 미칩니다. CFD 사용자는 사용 편의성, 효율적인 워크플로우 및 빠른 메시 생성을 원합니다. Ansys Fluent는 사용자 개입을 제한하기 위해 작업 기반 워크플로우와 백그라운드 자동화를 제공하는 자동화된 메싱 솔루션을 제공합니다.
워터타이트 메싱
워터타이트 또는 '깔끔한' 지오메트리의 경우 동일한 소프트웨어 세션 내, 동일한 단일 창 사용자 환경에서 메싱부터 해석, 후처리에 이르기까지 CFD 시뮬레이션의 모든 단계를 완료할 수 있는 간단한 단계별 워크플로우를 따르십시오.
모자이크 메싱
복잡한 지오메트리와 유동 영역에서 다양한 유형의 메시 요소 간의 전환은 오랫동안 주요 시뮬레이션 과제였습니다. Ansys 모자이크 기술은 다양한 유형의 메시를 일반 다면체 요소와 자동으로 연결하여 고충실도 결과를 얻을 수 있는 솔루션을 제공합니다.
다면체 비정형 메시 적응(PUMA)
이 특허 받은 기술은 메시를 자동으로 동적으로 조밀화하여 흐름의 미세한 디테일을 추적합니다. 따라서 시뮬레이션 세부 정보를 포착하는 데 필요한 정확도를 필요할 때 얻을 수 있으며, 더 거친 메시를 다른 곳에 남겨 두어 해석 시간을 단축할 수 있습니다.
신속한 옥트리 메싱
이 고급 메싱 접근 방식은 특히 복잡한 지오메트리의 고품질 메시를 신속하게 생성합니다. 옥트리 기반 알고리즘을 사용하여 계산 영역을 체계적으로 더 작은 셀로 세분화함으로써 중요도가 낮은 영역에서는 효율성을 유지하면서 관심 영역은 조밀화합니다. 이 방법은 복잡한 형상과 대규모 모델을 처리하는 데 적합합니다.
Ansys Fluent의 파라메트릭 워크플로우는 단일 설정 내에서 지오메트리 변형, 메싱, 해석 및 후처리를 자동화하여 설계 탐색을 간소화합니다. 엔지니어는 입구 속도, 형상 수정 또는 경계 조건과 같은 주요 파라미터를 정의하고 여러 설계 시나리오를 체계적으로 평가할 수 있습니다.
엔지니어가 Fluent 웹 인터페이스를 사용하면 더 이상 시뮬레이션이 끝날 때까지 기다리지 않고도 상황을 확인할 수 있습니다. 이 강력한 브라우저 기반 인터페이스는 기존의 비그래픽, 원격 또는 클러스터 기반 시뮬레이션에 실시간 대화형 그래픽을 제공하므로 사용자가 계산하는 동안 실시간으로 결과를 시각화할 수 있습니다. 엔지니어는 문제를 조기에 식별하고, 즉시 설정을 조정하고, 컴퓨팅 시간 낭비를 피할 수 있습니다. 또한 URL을 통해 시뮬레이션 세션을 안전하게 공유하는 기능은 팀과 이해관계자 간의 원활한 협업을 촉진하여 설계 결정을 가속화하고 비용이 많이 드는 재작업을 줄입니다.
웹에서 액세스 가능
CFD 소프트웨어를 다운로드하기가 귀찮으신가요? 이제 Fluent 웹 인터페이스를 사용하면 소프트웨어를 설치하지 않고 노트북, 태블릿 또는 스마트폰을 포함한 모든 장치의 웹 브라우저에서 Fluent를 직접 열 수 있습니다.
실시간으로 결과 모니터링
Fluent 웹 인터페이스는 클라우드의 비그래픽 시뮬레이션을 대화형 그래픽이 포함된 웹 기반 세션으로 변환하는 방법을 제공하여 엔지니어가 문제가 해결되기 전에 시뮬레이션 결과를 모니터링하고 실시간으로 변경할 수 있도록 합니다.
현대화된 단일 플랫폼 환경
Fluent 웹 인터페이스를 사용하면 현대화된 단일 창 워크플로우 내에서 전처리, 해석 및 후처리를 모두 수행할 수 있습니다.
협업을 위한 설계
고유한 Fluent 웹 인터페이스 URL을 동료와 공유하고 엔지니어와 이해관계자 간의 소통과 협업을 향상시킬 수 있습니다. 여러 사람이 전 세계 어디에서든 실시간으로 동일한 시뮬레이션에 액세스하여 함께 작업하고, 같은 프로젝트를 동시에 진행할 수 있습니다.
자세히 알아보기
Fluent 웹 인터페이스는 현재 모든 라이센스 유형에서 모든 Fluent 고객이 사용할 수 있습니다.
더욱 깨끗하고 효율적인 가스 터빈 개발 경쟁에서 엔지니어들은 효율성 향상, 배출량 감소, 내구성 강화에 대한 요구 사항 증가에 직면하고 있습니다. 발전, 항공 또는 산업 응용 분야를 막론하고 가스 터빈 설계를 최적화해야 할 필요성은 그 어느 때보다 커졌습니다.
미래를 위한 동력
가스 터빈 설계의 공기역학적 우수성
블레이드 공기역학
터빈 및 압축기 블레이드에 대한 충격파, 박리 및 2차 유동을 포함한 상세한 공기열 해석을 수행하여 블레이드 지오메트리를 미세 조정하고, 최대 효율을 달성하고 손실을 줄일 수 있도록 블레이드 냉각을 관리하십시오.
정확하고 빠른 성능 예측
기계의 전체 작동 범위에 대해 단계 또는 다단계 CFD 해석을 실행하여 성능을 정확하게 예측하십시오.
과도 블레이드 행 상호작용
검증된 피치 변화 및 고조파 해석 방법을 사용하여 회전하는 구성 요소와 고정된 구성 요소 사이의 불안정한 상호 작용(후류 통과, 충격 및 2차 유동 포함)을 포착하십시오.
Fluent의 장점
연소 및 배출 제어
청정 에너지부터 고효율 엔진에 이르기까지, Ansys Fluent는 고충실도 CFD 시뮬레이션을 통해 연소 및 배출 제어를 혁신하는 데 기여하고 있습니다.
연소 모델링
상세 화학 또는 FGM(Flamelet Generated Manifold) 모델을 사용하여 연소기 시뮬레이션을 수행하여 공기열 거동, 연료-공기 혼합, 화염 구조, 점화 및 폭발을 포함한 세부 현상을 정확하게 예측하십시오.
배출 예측
NOx, SOx, CO 및 그을음을 포함한 오염 물질 형성을 예측하고 성능을 유지하면서 규정 준수 표준을 충족하십시오.
수소 및 대체 연료 연소
마이크로믹서와 같은 새로운 연료 분사 시스템을 설계하거나 검증된 화학 및 연소 메커니즘을 사용하여 수소 또는 암모니아와 같은 저탄소 연료를 혼합할 경우의 효과를 포착하십시오. 역화, 화염 유지, NOx 배출과 같은 품질 중요 요소(CTQ)를 정확하게 포착하십시오.
Fluent의 고충실도 CHT 시뮬레이션
가상 분사막 냉각 모델과 유출 냉각 모델을 사용하여 고압 터빈 블레이드 및 연소기 라이너 벽에 가장 적합한 냉각 방식을 설계하십시오.
다중물리 시뮬레이션
Ansys는 가스 터빈 업계를 위해 공기역학, 연소, 열 전달 및 구조 무결성을 통합하여 성능과 신뢰성을 최적화하는 포괄적인 다중물리 솔루션을 제공합니다. Ansys Fluent 또는 Ansys CFX와 Ansys Mechanical을 간편하게 결합하여 유체-구조 상호 작용(FSI), 공기역학, 음향 및 열역학 모델링을 수행함으로써 가스 터빈 설계에 대한 통합적인 접근 방식을 구현하여 열 응력을 줄이고 효율을 개선하며 구성 요소 수명을 연장할 수 있습니다.
GPU 및 AI로 가스 터빈 설계 혁신 지원
가스 터빈 제조자와 설계자는 최신 GPU 및 AI 기술의 혁신으로 인해 제품 설계 및 전반적인 제품 출시 기간에서 획기적인 변화를 경험하고 있습니다. Ansys AI 툴과 Ansys Fluent GPU 솔버를 결합하면 이전보다 훨씬 빠르게 가스 터빈을 시뮬레이션할 수 있을 뿐만 아니라, Ansys SimAI에 입력 데이터를 제공하여 빠르고 강력한 예측 결과 및 최적화된 설계 제안을 확인할 수 있습니다. 이러한 툴을 활용하여 더 빠르고 효율적인 터빈 설계를 수행할 수 있습니다.
가스 터빈 시뮬레이션에 Fluent를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?
효율성과 혁신을 끊임없이 추구하는 가스 터빈 엔지니어들은 업계 최고의 엔드투엔드 가스 터빈 시뮬레이션 솔루션인 Ansys Fluent를 선택합니다. 공기역학적 한계 극복부터 연소 효율 및 냉각 전략 완성에 이르기까지, Fluent는 가스 터빈 산업의 고유한 설계 과제를 이해하는 R&D 팀을 통해 엔지니어가 배출을 줄이고 내구성을 향상시키며 성능을 극대화할 수 있도록 탁월한 정확도와 속도를 제공합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
예. Fluent/CFX는 블레이드 통과 효과, 회전 정지 및 과도 로터-스테이터 상호 작용을 포함한 정상 상태 및 과도 상태 시뮬레이션을 지원합니다. 또한 Ansys CFX의 조화 해석 모델은 블레이드 통과 상호 작용을 분석하는 효율적인 솔루션을 제공합니다.
예, Fluent/CFX는 다단 터보 기계 시뮬레이션을 위한 슬라이딩 메시/과도 로터-스테이터 및 혼합 평면 모델을 포함하며, 유동 상호 작용 및 압력 변동을 측정합니다.
예, Fluent/CFX를 Ansys Mechanical와 결합하면 유체-구조 상호 작용(FSI)이 가능하므로 열 응력, 팽창 및 피로 해석을 수행할 수 있습니다.
다중 GPU 솔버는 압축성 흐름, 반응 흐름 및 CHT 시뮬레이션을 가속화하여 더 빠른 반복 및 실시간 설계 탐색을 지원합니다.
혼합은 화학, 제약, 식품 및 에너지 산업에서 중요한 공정의 핵심입니다. Ansys 혼합 시뮬레이션은 엔지니어가 유체 거동을 이해하고 최적화하여 폐기물을 줄이고 개발 주기를 단축하며 제품 품질을 개선하는 데 도움이 됩니다. 실험실 규모부터 생산 규모까지, 실제 혼합 과제를 정밀하게 시뮬레이션해 보십시오.
화학 처리
원자로 성능은 유체 혼합 방식에 크게 좌우됩니다. Ansys CFD는 설계 변경이 혼합 시간, 농도 및 온도 분포에 미치는 영향을 밝혀 화학 엔지니어가 배치 시간을 줄이고 수율을 높이며 확신을 가지고 확장할 수 있도록 지원합니다.
에너지 및 배터리 생산
에너지 응용 분야에서 혼합 시뮬레이션은 연료 혼합, 슬러리 분배 및 배터리 전극 생산과 같은 공정을 지원합니다. Ansys는 엔지니어가 성능 및 신뢰성에 중요한 다상 흐름 및 입자 상호 작용을 모델링할 수 있도록 지원합니다.
일관성 보장
제약 제조
제약 혼합은 엄격한 품질 표준을 충족해야 합니다. Ansys 시뮬레이션은 성분 혼합, 열에 민감한 구성 요소 및 현탁액 균일성을 모델링하는 데 도움이 되므로 실제 임상 시험이 시작되기 전에 각 투여량이 효능 및 안전 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
맛과 식감 개선
식음료
균일한 혼합은 맛뿐만 아니라 제품의 질감과 유통기한에도 영향을 미칩니다. Ansys 툴은 식품 시스템에서 고체, 액체 및 기체의 혼합을 시뮬레이션하여 생산자가 일관성을 향상시키고 처리 시간과 에너지 소비를 줄일 수 있도록 지원합니다.
더 깨끗한 시스템 설계
용수 및 폐수 처리
침전조와 폭기조에서의 효율적인 혼합은 처리 성능에 영향을 미칩니다. Ansys를 사용하면 유체 흐름, 화학 반응 및 체류 시간을 시뮬레이션할 수 있으므로 오염 물질을 더 잘 제거하고 에너지 효율적인 시스템을 설계할 수 있습니다.
혼합 시뮬레이션에 대해 자세히 알아보기
Ansys 혼합 시뮬레이션이 설계에서 생산까지 효율성, 일관성 및 확장성을 보장하여 실제 공정 문제를 해결하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보십시오.
에너지, HVAC, 자동차 및 전자 장치 산업에서는 효율적인 열 교환기를 설계하는 것이 중요합니다. Ansys Fluent는 엔지니어가 복잡한 열 거동을 모델링하고, 과잉 설계를 줄이고, 성능 목표를 더 빠르게 달성하는 데 필요한 정확도와 속도를 제공합니다. 강력한 복합 열 전달(CHT) 기능과 고급 메싱 툴을 사용하면 프로토타입을 제작하기 전에 실제 열 교환기 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다.
더욱 스마트한 재생 에너지 설계
증기 사이클 열회수기부터 유동 배터리 및 급수 가열기에 이르기까지 Ansys Fluent는 재생 에너지 엔지니어가 열 회수 및 시스템 효율을 극대화할 수 있도록 지원합니다. 변동하는 열 하중 조건의 열교환기 성능을 고충실도로 시뮬레이션하십시오.
자동차 열 설계 가속화
Fluent를 사용하여 차지 에어 쿨러, 변속기 오일 쿨러 및 배터리 열 관리 시스템을 모델링하십시오. 엔진룸 온도를 낮추고 연비를 향상시키기 위해 과도 열 하중 및 다상 유동을 시뮬레이션하십시오.
전자 장치 냉각 과제 해결
공기 및 액체 냉각 열 교환기를 시뮬레이션하여 소형 고전력 장치의 열 신뢰성을 보장하십시오. 핀 지오메트리, 유동 균일성 및 냉각수 선택을 최적화하여 핫스팟을 방지하고 장치 수명을 연장하십시오.
복합 열 전달 시뮬레이션
단일 결합 시뮬레이션에서 전도, 대류 및 열 복사를 측정하여 고체와 유체 모두의 실제 온도 분포를 모델링하십시오. 이를 통해 개발 초기 단계에서 보다 정확한 열 예측과 더욱 현명한 설계 절충안을 마련할 수 있습니다.
산업 규모 확장을 위한 엔지니어링
공정 산업 분야에서는 실험실에서 검증된 설계를 상용 규모의 열교환기로 자신 있게 확장할 수 있습니다. Fluent의 난류 모델과 다상 흐름 기능을 사용하면 파울링, 상 변화 및 오분포를 정밀하게 모델링할 수 있습니다.
열 교환기 및 Ansys에 대해 자세히 알아보기
Ansys가 산업 전반의 열 교환기를 설계하고 최적화하여 효율성, 안전성 및 출시 시간을 개선하는 데 어떤 도움을 주는지 알아보십시오.
차세대 풍력 터빈을 설계하려면 기계적 직관 그 이상이 필요합니다. 실제 환경 조건에서 유체 흐름, 난류 및 열적 거동을 정확하게 시뮬레이션해야 합니다. Ansys Fluent는 엔지니어가 고급 공기역학, 열 및 음향 모델링을 통해 전력 출력을 극대화하고 소음을 줄이며 전체 터빈 시스템에서 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
풍력 블레이드 공기역학 최적화
고충실도 난류 모델을 사용하여 다양한 바람 조건에서 회전 블레이드의 유동 거동을 시뮬레이션하십시오. 엔지니어는 Fluent를 사용하여 항력을 줄이고 정지를 지연시키며 양력을 개선하여 연간 에너지 생산량을 개선할 수 있습니다.
터빈 소음 배출 감소
블레이드-난류 상호 작용으로 인한 공기역학적 소음을 예측하고 해석하십시오. Fluent의 음향 모델링 툴을 사용하여 환경 소음 규정을 준수하고 터빈 부지 및 설계를 개선할 수 있습니다.
디지털 트윈으로 성능 검증
SSE Renewables는 Ansys Fluent를 사용하여 해상 풍력 자산의 고충실도 디지털 트윈을 구축했습니다. 이러한 트윈은 터빈이 구축되기 전에도 성능을 최적화하고 가동 중지 시간을 줄이며 에너지 수율을 높이는 데 도움이 되는 예측 통찰력을 제공했습니다.
FSI를 통해 구조적 무결성 개선
유체-구조 상호 작용(FSI)을 활용하여 불안정한 공기역학적 하중이 블레이드 변형 및 피로에 미치는 영향을 분석하십시오. 따라서 운영 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감하는 보다 안정적인 설계가 가능합니다.
복잡한 대기 조건 시뮬레이션
풍력 전단, 난류 및 지형으로 인한 유동 현상을 포착하십시오. Fluent는 특히 해상 또는 복잡한 육상 설비의 터빈 배치 및 성능 예측 최적화를 지원합니다.
풍력 터빈 및 Ansys에 대해 자세히 알아보기
Ansys가 블레이드부터 보조 시스템에 이르기까지 더욱 조용하고 시원하며 효율적인 풍력 터빈을 설계하는 데 어떻게 도움을 주는지 알아보십시오.
배터리 시스템이 점점 더 강력해지고 컴팩트해짐에 따라 열 안전성과 전기화학 정밀도가 매우 중요해졌습니다. Ansys Fluent는 엔지니어에게 배터리 셀, 모듈 및 팩 성능을 최적화할 수 있는 상세한 다중물리 시뮬레이션 기능을 제공하여 열 위험을 줄이고 수명을 연장하며 산업 전반에 걸쳐 전기화를 가속화합니다.
전기화학을 통해 셀 성능 최적화
이온 확산, 물질 이동, 반응 속도론 및 노화 메커니즘을 포함한 셀 내부의 복잡한 전기화학적 거동을 포착하십시오. Fluent는 엔지니어가 내부 손실 및 열화를 분석할 수 있도록 지원하여 수명이 길고 용량이 더 큰 배터리 셀을 개발할 수 있도록 합니다.
배터리 열 관리 시스템 분석 및 개선
Fluent의 배터리 열 관리 모델을 사용하여 열이 생성되고 배터리 팩 전체에 분산되는 방식을 해석하십시오. 핫스팟을 감지하십시오. 물리적 테스트 전에 냉각 전략을 설계하고 최적화하여 안전성과 성능을 모두 개선하십시오.
팩 내 열 폭주 전파 완화
에너지 밀도가 높은 셀은 열 폭주의 위험을 안고 있습니다. 단일 트리거 셀에서 전체 배터리 팩으로 열 폭주가 전파되는 것은 특히 위험합니다. 엔지니어는 Fluent를 통해 다양한 냉각 및 열 전달 전략을 평가하여 안전 표준 준수를 보장할 수 있습니다.
액체 및 공기 냉각 최적화
전체 3D 기류 및 열 전달 시뮬레이션을 통해 공기 및 액체 냉각 열 관리 시스템의 효과를 평가하십시오. Fluent를 사용하면 전기차 팩, 소비자 기기 및 고정식 보관 시스템에서 정밀한 온도 제어를 수행할 수 있습니다.
배터리 차수 축소 모델을 시스템 설계에 통합
고충실도 Fluent 배터리 CFD 모델을 차수 축소 모델(ROM)로 변환한 다음 전기 파워트레인 시스템 시뮬레이션에 적용하거나 BMS 설계를 위한 플랜트 모델로 사용할 수 있습니다.
Ansys 배터리 열 관리 솔루션에 대해 자세히 알아보기
배터리의 최고 성능과 안전성을 보장하기 위해서는 열 관리가 매우 중요합니다. Ansys 솔루션에 대해 알아보십시오.