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    同步CFD流体仿真解决方案

    更新日期:2017-12-22 16:21:54  浏览次数:2670次  作者:admin  【打印此页】  【关闭

    同步CFD是一种新的CFD技术,但其基本原理与传统CFD相一致。同步CFD通过让工程师直接在MCAD环境中进行产品分析和优化,从而简化了CFD分析的过程,与传统的CFD相比可以节省约70%的分析时间。同步CFD被嵌入至一些ProE/CreoCATIA等主流的CAD 软件中,在MCAD软件中具有同步CFD的分析和显示菜单,就如同MCAD软件具有CFD分析的功能。事实上,CFD流动分析变成了MCAD软件的一个插件奥。

     

    传统CFD进行分析工作时,产品开发各阶段需要经历多个由CADCFD,再从CFD返回CAD的循环过程。这种隔离式多重循环分析法不仅延长了产品开发周期,增加时间成本,而且CFD分析过程很难融合到主开发流程中,不符合产品生命周期管理(PLM)理念。而同步CFD则完全嵌入MCAD系统中,结构建模及流动分析工作均在同一界面操作,模型调整或优化信息也实现了完全的同步肯。

     

    从整个仿真分析的时间轴进行对比,传统CFD在模型转移、创建腔体及网格划分方面花费较多时间,而同步CFD直接去掉前两步,能够节省65%-75%的仿真时间。

    同步CFD是为工程师度身定制的,使工程师能将 CFD 分析作为 MCAD 设计的一部分。 Mentor GraphicsFloEFD正是这种创新性技术的一个很好典范,其定位就是使大量的设计工程师,而非CFD专家能使用思。


    使用同步CFD技术可求解如下流动与传热问题:

    1、外部及内部流动

    2、稳态和瞬态流动

    3、层流、湍流及过渡态流动

    4、可压缩气体与不可压缩流体流体

    5、亚音速、近音速、超音速及高超音速气体流动   

    6、非牛顿流体流动

    7、多孔介质内的流动与传热

    8、多种流体混合流动

    9、两相(流体+颗粒)流动

    10、电子设备相关的流动与传热(含导热、对流及辐射)

    11、含边界层流动,包括考虑壁面粗糙度影响

    12、周期性边界条件


    使用同步CFD技术可以为各行各业提供流体仿真解决方案。

     

    飞行器:外形设计,减少气流壁面分离,降低阻力系数,增强巡航机动能力。飞行器机载电子设备从器件级到系统级的散热管理,保证系统高可靠性工作。




    汽车:通常进行以降低阻力为目的的空气动力学分析,还包括某些特定部件,诸如冷却器、扰流板、滑动天窗等对整车阻力的影响。而随人们环保意识的加强,最近几年动力系统的流动与传热性能成为关注点,包括增压系统效率、燃油喷射优化、电动汽车电池仓散热问题等。




    电子:近年来,电子设备性能功耗不断提升,同时整机小型化要求越来越高,散热问题逐渐成为影响产品可靠性及寿命的关键因素,产品设计初期就进行散热评估成为主流方法。通过仿真可完成散热部件(散热器、风扇等)优化设计、通风口位置及形状优化、??榧跋低撤绲郎杓朴胗呕?。



     


     

     

     

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