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登錄計算模擬的案例
QForm型材擠壓模擬計算工作站配置探討
(三) QForm仿真模擬計算工作站硬件配置
UltraLXX擁有完美和領先的工作站硬件架構,具有強大數據計算與圖形處理加速技術能力,滿足CAE模擬計算的每個環節計算過程最優化的硬件配置需求,當你需要一臺處理型材擠壓模擬計算的硬件配置,我們量身定制出具有高效、精準的圖形工作站,滿足多個模擬方案的計算需求,保證在計算過程的各個環節無瓶頸,讓你感受到無與倫比的專業性和高性能、高可靠,完美打造高速型材模擬仿真計算應用的最佳工作站硬件平臺
(1) 小規模仿真模擬計算配置推薦
計算規模分:
可以同時
模具直徑尺寸為500~600mm中等模具一套
或模具直徑尺寸為200~400mm的小型模具兩套
此處關鍵部分省略
(2) 中規模仿真模擬計算配置推薦
計算規模劃分:
可以同時
模具直徑尺寸為700mm以上大型或極復雜模具一套
或模具直徑尺寸為500~600mm中等模具兩套
或模具直徑尺寸為200~400mm的小型模具三到四套
此處關鍵部分省略
(3) 大規模仿真模擬計算配置推薦
計算規模劃分:
可以同時
模具直徑尺寸為700mm以上大型或極復雜模具兩套
或模具直徑尺寸為500~600mm中等模具四套
或模具直徑尺寸為200~400mm的小型模具六套
此處關鍵部分省略
展開 輕型客車乘員約束系統的模擬計算
輕型客車乘員約束系統的模擬計算
宋正超 張金換 孔凡忠
清華大學汽車工程系,汽車安全與節能國家重點實驗室
摘要:在輕型客車正面碰撞過程中,乘員容易受到嚴重的傷害,優化其乘員約束系統可以得到較好的保護效果。利用有限元軟件PAM-CRASH建立了飽含座椅、安全帶、儀表板及轉向系統在內的某輕型客車乘員約束系統的分析模型,并通過試驗驗證了模型的有效性。在大量數值計算的基礎上,運用試驗設計方法,得到優化設計方案。經過優化匹配,乘員的頭部傷害指標HIC降低了51%,并滿足了中國汽車正面碰撞安全法規的要求。實車試驗也很好地驗證了改進的效果。該研究方法可以推廣應用于其他車型乘員約束系統的優化設計。
關鍵詞:輕型客車,乘員約束系統,模擬計算,優化設計
內容簡介:
1 乘員約束系統模型的建立及驗證
1.1 模型的建立
1.2 模型的驗證
2 乘員約束系統的優化
2.1 敏感性分析
2.2 全因子試驗
3 結論
輕型客車乘員約束系統的模擬計算.pdf
展開 中科院大連化物所動力電池與系統研究部招聘人工智能及計算模擬方向人才
大連化物所動力電池與系統研究部招聘人工智能及計算模擬方向人才
一、研究所簡介:
中國科學院大連化學物理研究所(以下簡稱“大連化物所”)創建于1949年3月,經過70年的發展,已成為基礎研究與應用研究并重、應用研究和技術轉化相結合,以任務帶學科為主要特色的綜合性研究所。發展戰略為:發揮學科綜合優勢,加強技術集成創新,以可持續發展的能源研究為主導,堅持資源環境優化、生物技術和先進材料創新協調發展,在國民經濟和國家安全中發揮不可替代的作用,創建世界一流研究所”。
因發展需要,現面向海內外誠聘電池關鍵材料與技術相關領域、儲能領域、計算化學、機器學習、分子動力學模擬等相關領域的研究人員若干名。薪酬面議,待遇參照大連化物所統一標準執行。崗位如下:
崗位一:博士后
研究方向:電池及管理系統
崗位職責:發展實驗、模型、機器學習算法、大數據等分析方法,研究電池系統、壽命機理、熱管理等,優化電化學體系設計,提高電池性能及制造工藝,開發新型電池體系、狀態估計、管理系統(BMS)等相關技術
應聘條件:擁有電化學/化學工程/材料工程/計算機/數學等專業背景博士學位,有電池、BMS、汽車等企業工作經驗者優先;熟練應用C, C++,Matlab, COMSOL, Python等語言或軟件者優先
崗位二:電池模型工程師
崗位職責:負責電池建模工作
應聘條件:擁有電化學/化學工程/材料工程/計算機/數學等專業背景博士學位,有電池、BMS、汽車等企業工作經驗者優先;熟練應用C, C++,Matlab, COMSOL, Python等語言或軟件者優先,碩士及以上學歷。
崗位三:數據分析工程師
崗位職責:負責電池建模工作
應聘條件:數學、計算機、人工智能、數據挖掘等相關專業;負責電池大數據分析及相關應用,有電池類相關行業工作經驗優先,碩士及以上學歷。
展開 【CAE案例】室內火災的3D計算模擬
然而MAGIC所能模擬的溫度范圍較小,對流體模擬的精細程度不夠,且實際工程往往要求對大型復雜幾何空間內火災后空氣和煙的流動做精細的建模與模擬,因此CFD數值模擬顯得尤為重要。本文提供了一種運用CFD軟件code_saturne對室內火災進行3D計算模擬的數值方法。
02 算例1:庚烷燃燒的模擬
如上圖所示,模擬區域為21m x 7m x 3.8m 的長方體空間,其中庚烷在中心2m x 1m 的區域燃燒。整個區域的網格劃分如下圖,在庚烷燃燒區域網格劃分的更加精細,以更好的記錄該區域流體溫度和速度的變化。
其中模擬所用到的物理參數包括庚烷的燃燒熱44.6MJ/kg,燃燒功率在28min的模擬時長中保持常數1140kW,庚烷的熱解率為0.025kg/s,其初始溫度假設為371K(沸騰溫度);空間周圍的墻壁假設為有一定導熱系數,厚度以及發射率的壁面,初始時的空氣溫度設為30℃。本文對庚烷在不同湍流模型和輻射模型下的燃燒行為進行了模擬以及對比。
03 庚烷燃燒模擬結果
對于不同湍流模型的速度(m/s)和溫度(℃)模擬結果如下:
k-ε模型速度場
k-ε模型溫度場
k-ω模型速度場
k-ω模型溫度場
LES模型溫度場
同樣地,不同輻射模型的模擬結果如下:
P1模型,衰減系數為常數0.35m-1
DOM模型,衰減系數為常數0.35m-1
DOM模型,衰減系數為0.05~0.35m-1
由上述圖像可知,對于不同湍流模型和輻射模型模擬結果雖有部分不同,但code_saturne的模擬結果總體上與實際情況相同,可以較好地對火災進行模擬。
展開 
使用VirtualLab Fusion中分布式計算的AR波導測試圖像模擬
一個具有數百個嚴格光柵評估的基本模擬大約需要7秒。這導致整個圖像的估計總計算時間超過31小時。
通過使用一個由8個多核PC組成的網絡,提供35個客戶端分布式計算,將模擬時間減少到1小時5分鐘。
基本模擬任務
基本任務集合:FOV
使用分布式計算的集合模擬
概述模擬時間
節省96%的計算時間!!!
[VirtualLab] 使用VirtualLab Fusion中分布式計算的AR波導測試圖像模擬
一個具有數百個嚴格光柵評估的基本模擬大約需要7秒。這導致整個圖像的估計總計算時間超過31小時。
通過使用一個由8個多核PC組成的網絡,提供35個客戶端分布式計算,將模擬時間減少到1小時5分鐘。
基本模擬任務
基本任務集合:FOV
使用分布式計算的集合模擬
概述模擬時間
節省96%的計算時間!!!
ANSYS/FLUENT流體數值模擬計算技術應用----培訓
ANSYS/FLUENT流體數值模擬計算技術應用培訓班
尊敬的各高校師生及企事業單位:
FLUENT作為計算流體力學模擬的通用軟件,能模擬從不可壓縮到可壓縮、層流與湍流、傳熱與相變、化學反應與燃燒、多相流與顆粒流、旋轉機械、動網格、氣動噪聲、材料加工、燃料電池等眾多領域的物理化學過程,已在能源、資源、航空、航天、化工、環保、水利、汽車、機械、電子、船舶、冶金、建筑、材料及生物等領域廣泛應用。計算流體力學模擬的全流程包含前處理、求解及后處理。求解器方面,FLUENT具備豐富的物性數據庫、先進的數值算法、保持更新的物理及化學子模型、穩健的迭代算法,也具備直觀的后處理功能。前處理網格生成方面,目前匹配FLUENT的最佳網格生成軟件為ICEM CFD,其自動化非結構網格生成及六面體結構化網格生成的能力非常強大,有利于提高計算效率,提升計算精度。
應廣大工程單位和研究院所及科研技術需求,特進行此次“FLUENT通用流體數值模擬計算技術培訓班”。培訓內容以流體工程中典型的實例為主線,系統的從實際工作中疑難出發,介紹典型問題的仿真計算與分析的全過程,同時進行深入的計算應用討論,幫助參加學員掌握、利用Fluent這一軟件平臺進行流體流動問題的仿真計算與產品的研發工作。
本次培訓:
由“中國管理科學研究院職業資格認證培訓中心”主辦。
由“北京盛世元鴻科技有限公司“承辦。
相關具體事宜通知如下:
一、培訓目標:
1、提高FLUENT通用流體數值模擬計算技術應用水平。
2、了解FLUENT概念和發展及國際的主要流派和路線,熟悉且掌握相對應的科研技術研究與應用實際領域。
3、通過此次培訓能結合實際科研案例解決實際工程中的疑難問題。
4、后期可建立Q群及微群做課后疑難解答。
展開 12/21 基于Ansys Speos的GPU光學模擬加速計算
Ansys與NVIDIA有著長久的戰略合作關系,作為高性能計算領域的技術領導者,雙方展開密切合作在Ansys多物理場解決方案中開發GPU加速求解器和算法,確保在Ansys軟件上運行的仿真工作具有最快的性能。此外還在專業圖形方案領域進行合作,確保Ansys在建模、后處理和可視化等工作流程能夠發揮最佳性能和質量水平。
當下隨著科技的發展,汽車內外飾照明越來越復雜,以往想要模擬出高逼真的視覺效果,需要堆棧CPU數量用于模擬計算,硬件成本很高。而在即將正式推出的Ansys Speos GPU加速計算中,可實現4-8倍運算能力的提高,通過借助GPU加速獲得更好的結果、更快的模擬以及更高的精度和分辨率,實現基于物理的逼真渲染,消除時間/硬件管理等障礙,進一步加快開發速度。
12月21日,Ansys將聯合NVIDIA共同推出【基于Ansys Speos的GPU光學模擬加速計算】網絡研討會,本次會議邀請來自NVIDIA 行業拓展經理茅勇,以及Ansys Speos應用工程師孫鴻燁作為主講嘉賓,共同分享實現快速計算的關鍵技術以及最新光學仿真的功能革新,歡迎大家報名參會。
展開 使用VirtualLab Fusion中分布式計算的AR波導測試圖像模擬
一個具有數百個嚴格光柵評估的基本模擬大約需要7秒。這導致整個圖像的估計總計算時間超過31小時。
通過使用一個由8個多核PC組成的網絡,提供35個客戶端分布式計算,將模擬時間減少到1小時5分鐘。
基本模擬任務
基本任務集合:FOV
使用分布式計算的集合模擬
概述模擬時間
節省96%的計算時間!!!
改變游戲規則的模擬速度,通過分布式計算進行您的模擬!
基于分布式計算的AR光波導中測試圖像的仿真
這些例子演示了通過新的分布式計算包可以實現改變游戲規則的模擬加速。
作為第二個例子,我們準備了一個使用白光干涉儀的相干性測量。在這個例子中,多波長以及干涉儀臂的位移會產生總共2904次模擬。通過分布式計算的應用,我們可以將模擬時間從近1小時減少到僅3分鐘。
VirtualLab Fusion現在帶有了革命性的分布式計算技術,允許您極大地加快您的模擬。為了展示這項新技術的威力,我們準備了兩個例子,您可以在下面鏈接的文檔中找到。在第一個實驗中,我們通過對101 x 101個視場角度進行參數掃描來研究光波導設備的性能,總共得到了10201個基本模擬結果。使用分布式計算,這些模擬可以在網絡中的不同機器上并行執行,在我們的具體例子中,計算時間減少了91%。
展開 FLUENT計算流體力學模擬綜合培訓班
FLUENT計算流體力學模擬綜合培訓班
一、培訓目標:
1、提高FLUENT通用流體數值模擬計算技術應用水平。
2、解決實際工程中的疑難問題。
3、解決FLUENT軟件在工作和學習中的相關問題、使學員能熟練掌握FLUENT應用及技巧。
二、培訓專家:
主講專家是來自中科院、北京大學等科研機構的高級專家,擁有豐富的科研及工程技術經驗、資深的技術底蘊和專業背景,具備多年CFD業界合作及教學經驗。
三、培訓對象:
全國各省市從事流體流動、流體機械設計、傳熱傳質、燃燒與化學反應流、航空航天、汽車設計、船舶、石油天然氣、化工、環境、生物流體、水利、冶金、建筑及相關學科的數值模擬研發人員,國內各省市大學相關專業的本科生、研究生、老師以及企業單位技術人員、工程師。
四、報到時間地點:
2016年10月13日 — 2016年10月16日 北京
(時間安排:第一天報到、授課三天)
一、ICEM CFD網格生成
二、FLUENT操作通用流程及高級子模型添加
三、FLUENT傳熱模擬
四、FLUENT流固耦合
五、FLUENT多相流
六、DPM離散相模擬
七、FLUENT化學反應與燃燒
八、動網格 及 旋轉網格
九、FLUENT UDF/UDS
十、FLUENT各領域實例案例
十一、答疑與學習平臺
六、培訓費用:
每人統一收費3300 (含報名費、培訓費、教材費、資料費、午餐費、) 住宿可統一安排,費用自理。
(有需要具體的文件通知,加我QQ。)
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使用VirtualLab Fusion中分布式計算的AR波導測試圖像模擬
一個具有數百個嚴格光柵評估的基本模擬大約需要7秒。這導致整個圖像的估計總計算時間超過31小時。
通過使用一個由8個多核PC組成的網絡,提供35個客戶端分布式計算,將模擬時間減少到1小時5分鐘。
基本模擬任務
基本任務集合:FOV
使用分布式計算的集合模擬
概述模擬時間
節省96%的計算時間!!!
展開 改變游戲規則的模擬速度,通過分布式計算進行您的模擬!
VirtualLab Fusion現在帶有了革命性的分布式計算技術,允許您極大地加快您的模擬。為了展示這項新技術的威力,我們準備了兩個例子,您可以在下面鏈接的文檔中找到。在第一個實驗中,我們通過對101 x 101個視場角度進行參數掃描來研究光波導設備的性能,總共得到了10201個基本模擬結果。使用分布式計算,這些模擬可以在網絡中的不同機器上并行執行,在我們的具體例子中,計算時間減少了91%。
作為第二個例子,我們準備了一個使用白光干涉儀的相干性測量。在這個例子中,多波長以及干涉儀臂的位移會產生總共2904次模擬。通過分布式計算的應用,我們可以將模擬時間從近1小時減少到僅3分鐘。
這些例子演示了通過新的分布式計算包可以實現改變游戲規則的模擬加速。
基于分布式計算的AR光波導中測試圖像的仿真
光波導元件由超過10000個像素組成的測試圖像照明。對于模擬所需的視場角度,使用了分布式計算。
白光干涉儀的相干性測量——VirtualLab Fusion中的分布式計算分析
利用可移動的反射鏡在邁克爾遜干涉儀中分析了光源的相干特性。分析中采用了分布式計算。
展開 FLUENT通用流體數值模擬計算技術培訓班----韓占忠老師主講
FLUENT通用流體數值模擬計算技術培訓班
各企事業單位、高等院校及科研院所:
FLUENT 作為計算流體力學模擬的通用軟件,是預測流體流動、傳熱傳質、化學反應及其他相關物理現象的一門學科。其計算準確、界面友好、使用簡單、應用領域廣、物理模型多,在流體工程中起到重要作用,能模擬從不可壓縮到可壓縮、層流與湍流、傳熱與相變、化學反應與燃燒、多相流與顆粒流、旋轉機械、動網格、氣動噪聲、材料加工、燃料電池等眾多領域的物理化學過程,已在能源、資源、航空、航天、化工、環保、水利、汽車、機械、電子、船舶、冶金、建筑、材料及生物等領域廣泛應用。為提高計算流體力學 FLUENT 軟件在各行業的應用水平,從前處理網格生成,到求解算法及求解器設置全方位模擬水平,系統梳理知識要點,解決實際項目中的疑難問題。
中國管理科學研究院職業資格認證培訓中心特舉辦“FLUENT通用流體數值模擬計算技術培訓班”。培訓內容以流體工程中典型的實例為主線,對前沿的流體力學模擬計算方法及應用進行了全面的講解,同時進行深入的案例分析,幫助學員掌握和利用FLUENT這一軟件平臺進行仿真計算與產品的研發工作。具體通知如下;
一、 培訓目標:
1、提高 FLUENT 通用流體數值模擬計算技術應用水平;
2、解決實際模擬問題,并加強對高級模型和算法的理解,以提升計算效率、收斂性,提高計算精度;能夠利用 Fluent 軟件進行具體的項目和科研工作的開展及解決實際問題能力。
二、主講老師:
韓占忠,教授,北京理工大學流體工程研究所副所長。長期從事流體機械及工程、計算流體力學和發動機零部件設計等方面的教學與研究工作,獲北京理工大學教學優秀成果一等獎,發表論文二十余篇。
展開 開源CAE Code_Saturne案例 | 運用Code_Saturne對室內火災的3D計算模擬
關于Code_Saturne
Code_Saturne是法國電力集團自1997年起自主研發的一款通用計算流體力學開源軟件。基于有限體積方法,支持多種類型網格,通過求解納維-斯托克斯方程,用于處理二維、二維對稱、三維,穩態或非穩態,層流或湍流,不可壓或微可壓流體,等溫或非等溫等多種計算問題。擁有多種不同的湍流模型,例如雷諾平均模型(Reynolds Average Navier-Stokes: RANS)與大渦模擬模型(Large Eddy Simulation: LES)。
軟件涵蓋多種工業應用物理模塊:大氣模擬、煤粉、重質燃料及生物質的燃燒模塊、電弧與焦耳效應模塊、顆粒追蹤模塊、流體機械轉子-定子互動模塊等。為適應工業界復雜的物理問題,該軟件具備靈活的二次開發接口。其強大的并行計算能力,適用于超性能計算平臺處理大規模計算問題。該軟件在工業領域得到廣泛的應用與認可。
本文旨在提供運用Code_Saturne模擬室內火災的3D算例模型。
研究背景
作為EDF R&D較早開發的代碼, MAGIC被廣泛運用在工業應用中,主要包括火災安全分析,防火區分區以及火災概率風險評估等。然而MAGIC所能模擬的溫度范圍較小,對流體模擬的精細程度不夠,且實際工程往往要求對大型復雜幾何空間內火災后空氣和煙的流動做精細的建模與模擬,因此CFD數值模擬顯得尤為重要。本文提供了一種運用CFD軟件Code_Saturne對室內火災進行3D計算模擬的數值方法。
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