多物理整合 若要打造同級最佳產品,工程師已無法再只依賴單一類型的物理分析。相反地,工程師必須研究所有物理及其交互作用。透過 Ansys,您可以將 Fluent 與其他 Ansys 模擬工具耦合。探索更多
前處理 先進網格劃分技術 Fluent 的網格劃分解決方案透過以下功能簡化工作流程並提升準確度: 任務型的自動化網格劃分 透過以工作為基礎的工作流程自動化網格劃分流程,以最佳化網格品質並減少手動設定。 Mosaic 網格劃分 這項專利技術可將多面體稜柱邊界元素連接至主體區域中的多面體或六面體元素,在不使用過高網格密度的情況下提供極為精準的流場解析度,並避免使用四面體過渡元素。 快速八元樹網格劃分 這種由上而下的方法非常適合大型且複雜的幾何,可從初始 CAD 快速生成高品質網格,使其成為高解析度與多尺度模擬不可或缺的工具。 包覆網格劃分 可高效率處理複雜 CAD 模型中的表面幾何,加快流體模擬的設定時間。
前處理 可自訂材料資料庫 存取龐大且可自訂的材料資料庫,快速選擇適合您應用的屬性,包括真實流體 (蒸汽、冷媒與低溫流體),並支援自訂材料定義。Fluent 的材料資料庫可從一開始就確保準確度,更適用於多相、化學與熱模擬。
求解 密度型與壓力型求解器 Ansys Fluent 提供專用求解器,可應對廣泛的流動情況。無論是建立高速可壓縮流模型,或是低速流體動力學模型,Fluent 都能確保任何應用皆具備精確且高效率的模擬。 密度型求解器 適用於高速且高度可壓縮流量,包括超音速與極音速流態。常見應用:航太:極音速載具、超音速噴射機、火箭噴嘴;燃燒:爆震、高速反應流。 壓力型求解器 可高效率處理低速可壓縮與不可壓縮流,涵蓋從亞音速到低超音速流態。常見應用:HVAC 與建築系統:通風與冷卻系統中的氣流;汽車與工業設備:外部空氣動力、幫浦、風扇與熱交換器。
求解 紊流模型 Fluent 提供尖端紊流建模功能,包括雷諾平均 Navier-Stokes (RANS) 模型,例如 k-epsilon 與 k-omega 模型,以及適用於高度各向異性流的雷諾應力模型。同時提供先進的尺度解析紊流模型:大渦模擬 (LES)、分離渦流模擬 (DES) 與尺度自適應模擬 (SAS)。Fluent 也提供混合式方法,包含各種類型的混合式 RANS-LES 建模。此外,創新的轉捩模型可精確預測邊界層從層流轉變為紊流流態的流動。
電池模擬 隨著電池系統變得更強大且更精巧,熱安全性與電化學精度已成為任務關鍵。Ansys Fluent 為工程師提供詳細的多物理模擬功能,可最佳化電池芯、模組與電池組效能,協助降低熱風險、延長壽命,並加速各產業的電氣化。探索更多
向 Ansys 學習 深入探索 Fluent 資源 透過精選資源集掌握 Ansys Fluent,這些資源旨在提升您的 CFD 專業能力。從深度教學與白皮書,到實作訓練模組與真實案例研究,我們的資源中心提供您解鎖 Fluent 完整潛力並提升模擬技能所需的一切。檢視 Fluent 資源
查看新增功能 Fluent 最新功能與更新 Ansys Fluent 每年推出兩個軟體版本。探索全新功能,包括前處理、求解與後處理增強項目,這些功能旨在全面提升您的模擬速度、準確度與可用性。檢視最新更新
準備好不受限制地進行設計了嗎? 免費取得 Fluent CFD Enterprise 授權 30 天存取權,測試 Ansys Fluent 的功能。CFD Enterprise 授權包含 Fluent GPU 求解器、所有先進物理模型,以及 Fluent 網頁介面的存取權。立即試用 Fluent
多相與單相流模型 精確擷取流體行為對於真實模擬至關重要。Ansys Fluent 為單相與多相流提供穩健模型,可精確分析各種流體交互作用,從簡單氣流到複雜相位轉變皆可涵蓋。 多相流 建立氣液與固液交互作用、含粒子流、相變,以及複雜流態轉變的模型。 單相流 高效率處理各產業中的可壓縮與不可壓縮流體,涵蓋從外部空氣動力到 HVAC 系統等應用。
探索多物理世界 當多個物理場互動時 (例如流體和結構,或結構和電磁場) 時,它們會被稱為「耦合」。這些互動隨時發生在我們身邊,從輕觸手機上的螢幕,到在顛簸的道路上駕駛車輛。多物理耦合的常見範例包括: 流體結構相互作用 (FSI) 飛機安全:建立氣流 (流體動力學) 如何影響起落架變形與吸震 (結構力學) 的模型。 熱-光學耦合 抬頭顯示器 (HUD):建立戶外溫度 (熱效應) 如何影響車內投影影像清晰度 (光學) 的模型。 結構-聲學耦合 道路噪音:建立車輛中的聽覺回饋 (聲學) 如何由輪胎與路面摩擦 (結構力學) 所造成的模型。 電磁-熱耦合 發電:建立馬達能量場 (電磁學) 如何產生熱 (熱動力學) 的模型,以最佳化熱交換器與風扇。
為什麽要使用 Ansys Fluent GPU 求解器? GPU 有望大幅提升 CFD 模擬的處理量,而 Ansys 透過 Ansys Fluent 求解器的原生 GPU 實作,站在這場革命的最前沿。相較於傳統 CPU 硬體,您可以期待 CFD 模擬在效能與速度上獲得大幅提升,單一 GPU 約相當於 400 個 CPU 核心,同時仍能維持較低的耗電量與能源成本。深入瞭解
一鍵最佳化器 透過 Fluent 中提供、以人工智慧 (AI) 與機器學習 (ML) 演算法為基礎的一鍵最佳化功能 (OCO),CFD 專家無需具備深入的最佳化專業知識,也不必退出 Fluent 平台,即可嘗試進行最佳化。此解決方案提供來自 Ansys optiSLang 的內建功能;Ansys optiSLang 是我們的流程整合與設計最佳化軟體,可透過一鍵操作實現自動設計最佳化。只要一鍵即可最佳化 CFD 模擬
使用 PyFluent 進行自訂 PyFluent 是一個 Python 函式庫,可讓您以程式化方式與 Ansys Fluent 互動,藉由 Python 的強大功能實現自動化、自訂且精簡的 CFD 工作流程。 自動化 自動化重複性任務與複雜工作流程。 自訂功能 使用 Python 指令碼,依特定需求調整 Fluent 操作。 效率: 透過減少人工介入提升生產力。 靈活度 與其他 Python 函式庫和工具無縫整合。深入瞭解
參數化工作流程 Ansys Fluent 的參數化工作流程可在單一設定中,自動化幾何變化、網格劃分、求解與後處理,進而簡化設計探索。工程師可定義關鍵參數,例如入口速度、形狀修改或邊界條件,並系統化評估多種設計情境。深入瞭解
推動未來發展 燃氣渦輪機設計中的卓越空氣動力學表現 空氣動力學 對渦輪與壓縮機葉片進行詳細的氣熱分析,包括震波、分離與二次流,以改良葉片形狀並管理葉片冷卻,達到最高效率並降低損失。 精準且快速的效能預測 在機器的完整運轉範圍內執行單級或多級 CFD 分析,以精準預測效能。 暫態葉列交互作用 使用經驗證的節距變化與諧波分析方法,擷取旋轉與靜止元件之間的非穩態交互作用,包括尾流通過、震波與二次流。
Fluent 優勢 燃燒與排放控制 從乾淨的能源到高效率的引擎,Ansys Fluent 正透過高逼真度 CFD 模擬,協助革新燃燒與排放控制。 燃燒建模 使用詳細化學模型或火焰片生成流形 (FGM) 模型執行燃燒器模擬,以精準預測氣熱行為、燃料-空氣混合、火焰結構,以及包括點火與熄火在內的詳細現象。 排放預測 預測污染物生成,包括 NOx、SOx、CO 與碳煙,並在維持效能的同時符合法規標準。 氫氣與替代燃料燃燒 設計微混合器等新型燃料噴射系統,或使用經驗證的化學與燃燒機制,擷取混合氫氣或氨等低碳燃料所產生的影響。 精確擷取品質關鍵 (CTQ),例如回火、穩焰與 NOx 排放。
為何選擇 Fluent 進行燃氣渦輪機模擬? 在持續追求效率與創新的過程中,燃氣渦輪機工程師選擇 Ansys Fluent,這是端對端燃氣渦輪機模擬的業界黃金標準。從突破空氣動力學極限,到完善燃燒效率與冷卻策略,Fluent 提供無可比擬的準確度與速度,協助工程師降低排放、提升耐久性並最大化效能,這些能力來自瞭解燃氣渦輪機產業獨特設計挑戰的研發團隊。