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登錄Adjoint Solver的案例
抽華為MATE30:Fluent Adjoint Solver高效智能流體優化及最佳實踐介紹
課程簡介
ANSYS Fluent Adjoint Solver(Fluent伴隨求解器)高效智能流體優化模塊是Fluent中的一個專用工具,它擴展了傳統流體求解器的分析范疇,能夠提供流體系統詳細的性能敏感性數據。
Adjoint Solver同時也是一種智能形狀優化工具,它利用CFD仿真結果,根據給定的目標(升力、阻力、升阻比、壓降、效率等),計算目標相對系統變量的偏導來尋找最優解,一旦計算出伴隨解,就可以通過簡單的梯度算法來指導系統的智能設計及優化,而且Adjoint Solver還可以將優化后的結果導出STL文件,來進行反向建模設計。
ANSYS Fluent Adjoint Solver 2019提升了數值算法、新增了收斂性更好的穩定格式RMS、擴展了對物理場和邊界條件的支持、改進了設計工具Design Tool的易用性,這些提升使Adjoint Solver 2019求解更優、應用場景也愈加廣泛。
本直播將以講解結合實際操作的方式介紹Adjoint Solver仿真原理、分析流程,新功能以及仿真實例,給出高效智能流體仿真優化有關問題的解決方案。
主要內容綱要如下:
1. Adjoint Solver理論介紹
2. Adjoint Solver優化設計流程
3. Adjoint Solver新功能介紹
Adjoint Solver最佳實踐及案例
報名方式
手機端請掃描二維碼報名
或者點擊進行報名:http://event.31huiyi.com/1727634475/index?c=jishulink
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課程簡介
ANSYS Fluent Adjoint Solver(Fluent伴隨求解器)高效智能流體優化模塊是Fluent中的一個專用工具,它擴展了傳統流體求解器的分析范疇,能夠提供流體系統詳細的性能敏感性數據。
Adjoint Solver同時也是一種智能形狀優化工具,它利用CFD仿真結果,根據給定的目標(升力、阻力、升阻比、壓降、效率等),計算目標相對系統變量的偏導來尋找最優解,一旦計算出伴隨解,就可以通過簡單的梯度算法來指導系統的智能設計及優化,而且Adjoint Solver還可以將優化后的結果導出STL文件,來進行反向建模設計。
ANSYS Fluent Adjoint Solver 2019提升了數值算法、新增了收斂性更好的穩定格式RMS、擴展了對物理場和邊界條件的支持、改進了設計工具Design Tool的易用性,這些提升使Adjoint Solver 2019求解更優、應用場景也愈加廣泛。
本直播將以講解結合實際操作的方式介紹Adjoint Solver仿真原理、分析流程,新功能以及仿真實例,給出高效智能流體仿真優化有關問題的解決方案。
主要內容綱要如下:
1. Adjoint Solver理論介紹
2. Adjoint Solver優化設計流程
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展開 【今晚】ANSYS官方Fluent直播培訓:Fluent高效智能流體優化及最佳實踐介紹
課程簡介
ANSYS Fluent Adjoint Solver(Fluent伴隨求解器)高效智能流體優化模塊是Fluent中的一個專用工具,它擴展了傳統流體求解器的分析范疇,能夠提供流體系統詳細的性能敏感性數據。
Adjoint Solver同時也是一種智能形狀優化工具,它利用CFD仿真結果,根據給定的目標(升力、阻力、升阻比、壓降、效率等),計算目標相對系統變量的偏導來尋找最優解,一旦計算出伴隨解,就可以通過簡單的梯度算法來指導系統的智能設計及優化,而且Adjoint Solver還可以將優化后的結果導出STL文件,來進行反向建模設計。
ANSYS Fluent Adjoint Solver 2019提升了數值算法、新增了收斂性更好的穩定格式RMS、擴展了對物理場和邊界條件的支持、改進了設計工具Design Tool的易用性,這些提升使Adjoint Solver 2019求解更優、應用場景也愈加廣泛。
本直播將以講解結合實際操作的方式介紹Adjoint Solver仿真原理、分析流程,新功能以及仿真實例,給出高效智能流體仿真優化有關問題的解決方案。
主要內容綱要如下:
1. Adjoint Solver理論介紹
2. Adjoint Solver優化設計流程
3. Adjoint Solver新功能介紹
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展開 FLUENT圓柱擾流敏感性計算
2、調入Adjoint Solver
(1)在文本信息區,依次輸入以下指令
> define
/define> models
/define/models> addon-module
Fluent Addon Modules:
0. None
1. MHD Model
2. Fiber Model
3. Fuel Cell and Electrolysis Model
4. SOFC Model with Unresolved Electrolyte
5. Population Balance Model
6. Adjoint Solver
7. Single-Potential Battery Model
8. Dual-Potential MSMD Battery Model
9. PEM Fuel Cell Model
10. Macroscopic Particle Model
Enter Module Number: [0] 6
(2)輸入6,選擇導入Adjoint Solver。
3、設置觀察值
(1)單擊主菜單中Design→Adjoint-Based→Observables按鈕,彈出Adjoint Observables(觀察值)面板。單擊Manage按鈕,彈出Manage Adjoint Observables(管理觀察值)面板。
(2)單擊Create按鈕,彈出Create New Observable(創建新觀察值)面板。選擇Observables types選項,在選擇列表中選擇force,在Name中填入force-drag,單擊OK按鈕關閉對話框。
展開 
Fluent 流體仿真快速優化方法與伴隨求導
2016年12月27日
20:00 - 21:00
注冊 ?
聯系方式:
郵箱:info-china@ansys.com
電話:4008198999
網絡研討會介紹:
FLUENT 包含了強大的優化工具,伴隨矩陣求解(Adjoint Solver)用來分析結果相對于輸入參數變化的敏感程度。該求解器基于快速網格變形(Mesh Morph)和梯度算法,可以快速對進行設計優化。提升產品性能指標。
該方法可以應用在如下領域:流體輸送管路阻力優化;高升阻比翼型設計等。
點擊上方“注冊”參加本次網絡研討會。
行業應用方案 | 飛行器外氣動
高精度求解器:業界標桿黃金求解器Fluent,包含基于密度基的超音速和高超音速飛行器外氣動求解器及高速數值收斂算法、基于壓力基的亞音速/跨音速和超音速飛行器外氣動求解器、適用于彈箭發射/投放等運動體分析的動網格技術和重疊網格技術、適用于激波捕捉的網格自適應技術、適用于氣動外形優化的Adjoint solver模塊、適用于氣動噪聲分析噪聲模塊、以及適用于全速度場氣動分析的Fluent Aero氣動分析模塊等。
高性能并行技術:支持分布式多線程共享內存并行(SMP)以及多核多CPU(DMP)并行,能夠自動依據計算機資源優化內存的使用,高性能并行計算具有線性加速能力,并且支持GPU加速功能。
Ansys高效高精度氣動解決方案在模型處理、網格劃分、計算求解、并行加速及后處理方面的創新及提升極大地加快了飛行器外氣動計算效率,通過將Ansys先進的氣動解決方案與傳統的試驗和設計經驗相結合,可以實現全面完整的虛擬原型設計,從而提升飛行器研發設計能力,有效指導新產品的研發設計,節省產品開發成本,縮短開發周期,從而大幅度提高企業的市場競爭力。
展開 行業應用方案 | 飛行器外氣動
高精度求解器:業界標桿黃金求解器Fluent,包含基于密度基的超音速和高超音速飛行器外氣動求解器及高速數值收斂算法、基于壓力基的亞音速/跨音速和超音速飛行器外氣動求解器、適用于彈箭發射/投放等運動體分析的動網格技術和重疊網格技術、適用于激波捕捉的網格自適應技術、適用于氣動外形優化的Adjoint solver模塊、適用于氣動噪聲分析噪聲模塊、以及適用于全速度場氣動分析的Fluent Aero氣動分析模塊等。
高性能并行技術:支持分布式多線程共享內存并行(SMP)以及多核多CPU(DMP)并行,能夠自動依據計算機資源優化內存的使用,高性能并行計算具有線性加速能力,并且支持GPU加速功能。
Ansys高效高精度氣動解決方案在模型處理、網格劃分、計算求解、并行加速及后處理方面的創新及提升極大地加快了飛行器外氣動計算效率,通過將Ansys先進的氣動解決方案與傳統的試驗和設計經驗相結合,可以實現全面完整的虛擬原型設計,從而提升飛行器研發設計能力,有效指導新產品的研發設計,節省產品開發成本,縮短開發周期,從而大幅度提高企業的市場競爭力。
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高精度求解器:業界標桿黃金求解器Fluent,包含基于密度基的超音速和高超音速飛行器外氣動求解器及高速數值收斂算法、基于壓力基的亞音速/跨音速和超音速飛行器外氣動求解器、適用于彈箭發射/投放等運動體分析的動網格技術和重疊網格技術、適用于激波捕捉的網格自適應技術、適用于氣動外形優化的Adjoint solver模塊、適用于氣動噪聲分析噪聲模塊、以及適用于全速度場氣動分析的Fluent Aero氣動分析模塊等。
高性能并行技術:支持分布式多線程共享內存并行(SMP)以及多核多CPU(DMP)并行,能夠自動依據計算機資源優化內存的使用,高性能并行計算具有線性加速能力,并且支持GPU加速功能。
Ansys高效高精度氣動解決方案在模型處理、網格劃分、計算求解、并行加速及后處理方面的創新及提升極大地加快了飛行器外氣動計算效率,通過將Ansys先進的氣動解決方案與傳統的試驗和設計經驗相結合,可以實現全面完整的虛擬原型設計,從而提升飛行器研發設計能力,有效指導新產品的研發設計,節省產品開發成本,縮短開發周期,從而大幅度提高企業的市場競爭力。
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高精度求解器:業界標桿黃金求解器Fluent,包含基于密度基的超音速和高超音速飛行器外氣動求解器及高速數值收斂算法、基于壓力基的亞音速/跨音速和超音速飛行器外氣動求解器、適用于彈箭發射/投放等運動體分析的動網格技術和重疊網格技術、適用于激波捕捉的網格自適應技術、適用于氣動外形優化的Adjoint solver模塊、適用于氣動噪聲分析噪聲模塊、以及適用于全速度場氣動分析的Fluent Aero氣動分析模塊等。
高性能并行技術:支持分布式多線程共享內存并行(SMP)以及多核多CPU(DMP)并行,能夠自動依據計算機資源優化內存的使用,高性能并行計算具有線性加速能力,并且支持GPU加速功能。
Ansys高效高精度氣動解決方案在模型處理、網格劃分、計算求解、并行加速及后處理方面的創新及提升極大地加快了飛行器外氣動計算效率,通過將Ansys先進的氣動解決方案與傳統的試驗和設計經驗相結合,可以實現全面完整的虛擬原型設計,從而提升飛行器研發設計能力,有效指導新產品的研發設計,節省產品開發成本,縮短開發周期,從而大幅度提高企業的市場競爭力。
展開 FLUENT電池組放電過程模擬
Adjoint Solver
7. Single-Potential Battery Model
8. Dual-Potential MSMD Battery Model
9. PEM Fuel Cell Model
10. Macroscopic Particle Model
Enter Module Number: [0] 8
(2)輸入8,選擇導入MSMD電池模型。一旦MSMD電池模型被加載,MSMD電池模型將出現在模型樹中。
3、定義求解器
(1)單擊主菜單中Define→General按鈕,彈出General(總體模型設定)面板。在Solver中,Time類型選擇Transient。
(2)在模型設定面板雙擊Energy按鈕,彈出Energy(能量模型)對話框,勾選Energy Equation激活能量方程,單擊OK按鈕確認。
(3)在模型設定面板雙擊MSMD Battery Model按鈕,彈出MSMD Battery Model(MSMD電池模型)對話框,勾選Enable the battery model激活MSMD電池模型。
在Nominal Cell Capacity中輸入14.6,在Solution Options中選擇Specified System Power,在System Power中輸入200。
(4)在Conductive Zones選項卡中,按照下圖進行選擇。
(5)在Electric Contacts選項卡中,按照下圖進行選擇。
(6)在Electric Contacts選項卡中,點擊Print Battery System Connection Information按鈕,將在文本信息框中顯示如下信息。
展開 Simcenter STAR-CCM+流道拓撲優化技術方案
? 通過伴隨求解器Adjoint Solver來設計洞察與優化。伴隨求解器與Mopher聯合使用進行幾何敏感度分析與變形優化。
2.4
先進全面的多物理場功能
實現管路性能預測
Simcenter STAR-CCM+ 軟件是一款先進的CAE解決方案,在單一的集成用戶界面中提供全球最全面的工程物理模擬模型。Simcenter STAR-CCM+ 不僅僅是 CFD 求解器,可以用于管路的流量、流速、壓力、液動力等求解,還是一個集成式的多物理場仿真平臺,用于解決涉及(流體或固體的)流、熱傳遞和應力等多學科耦合問題。
通過STAR-CCM+、NX進行零部件輕量化設計
03
一個來自用戶的工程實踐
下面視頻展示的是EDAG(總部位于瑞士的工程服務提供商)利用Simcenter STAR-CCM+仿真模擬助力產品創新的故事。這里展示的是新能源汽車電池組中的冷卻管道仿真與設計。
展開 
fluent14.5新功能
11、Workbench
實現FLUENT與ANSOFT的雙向耦合
當耦合fluent與Ansoft時,表面損失可以伴隨體積損失一起被映射
可以在workbench中檢測FLUENT求解殘差
提高在ANSYS Workbench使用ANSYS FLUENT tutorial增強參數分析性能
用戶可以為FLUENT
Setup單元格通過注冊或注銷自定義scheme文件建立上下文菜單
新的Fluent Meshing組件,允許用戶在workbench中以meshing模式運行
對于Solution單元格,Import Initial Data上下文菜單被Initialization Method下的Use Solution Data From File選項所取代
12、插件
Adjoint Solver
目前支持旋轉周期邊界
在增強的圖形用戶接口中支持額外的觀察及操作類型
額外的后處理變量:粘性敏度、形狀法向敏度、優化位移法向、優化位移等
電池模型
用戶可以修改batt_user.c文件以基于溫度修正U與Y
展開 ANSYS 新品 2019 R3發布 | 文末搶“鮮”免費報名新品研討會
許多的其他重要更新和新增功能可幫助您對更大范圍的行業開展計算流體動力學 (CFD) 分析:
自動化工作流程可加快 Fluent adjoint solver 的求解速度,為多目標和多操作條件的分析生成最佳有機模型
Fluent 可更快、更輕松地評估復雜的降階模型 (ROM),從而改進設計方案
ANSYS Forte 可與 Fluent 或 ANSYS Mechanical 結合使用,實現更準確的共軛傳熱分析
材料
新版本引入了 ANSYS GRANTA Selector。長達 25 年的選材技術在早期 CES Selector產品得以體現 ,新型 Selector 展現了全新的外觀、豐富的全新功能,且可與 ANSYS 產品實現良好集成。借助于全面的材料數據庫以及一系列數據篩選、分析、應用工具,新型選擇器可幫助明智地選擇所需材料。它可為金屬性能的比較、等效性研究和選擇提供優化數據,還可為仿真和更佳的用戶體驗提供先進的技術支持。
ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation(用于仿真的 ANSYS GRANTA 材料數據)目前可通過電磁仿真的 ANSYS Electronics Desktop 進行訪問。最新版本的材料屬性范圍已擴展至關鍵電磁屬性、物理屬性和熱力學屬性。材料數據庫包括 700 多種重要材料類別,可以最大限度地減少數據搜索和轉換時間。ANSYS Mechanical 也提供同樣的擴展數據集。
展開 演講嘉賓揭曉!Ansys 2024 全球仿真大會邀您共赴蘇州參會交流
-為汽車電子的耐用性加碼
劉寧 | 愛立信(中國)通信有限公司 結構分析工程師
演講主題:基于Ansys Workbench二次開發的焊點溫循開裂過程分析
張偉偉 | Ansys主任應用工程師
演講主題:碳化硅(SiC)模塊燒結銀焊料在功率循環下的疲勞壽命分析
盛敏 | 東風汽車研發總院 結構耐久工程師
演講主題:自主IVI控制器可靠性分析與優化
王力曉 | 康明斯渦輪增壓技術有限公司 工程部分析工程師
演講主題:RBF moprh對于渦殼熱機疲勞失效的結構優化及應用
韓晗 | 康明斯武漢研發中心 PA工程師
演講主題:發動機結構仿真全流程自動化
李彥昊 | Ansys高級應用工程師
演講主題:基于Discovery的電子散熱方案早期評估與優化流程
流體仿真
宋述軍 | Ansys 技術經理
演講主題:歡迎致辭
Balasubramanyam Sasanapuri | Ansys 高級產品經理
演講主題:Ansys CFD產品整體規劃路線與愿景展望
談周妥 | 中興通訊股份有限公司 可靠性工程部熱設計工程師
演講主題:兩相仿真技術在通訊設備設計上的應用
陳桂杰 | Ansys 高級應用工程師
演講主題:Ansys電池熱管理完整解決方案
姚翔 | Ansys 高級應用工程師
演講主題:Ansys CFD電解制氫及燃料電池解決方案
解汶汶 | 博世(中國)投資有限公司 研發科學家
演講主題:數值模擬應用于質子交換膜燃料電池的研發
劉文東 | Ansys 主任應用工程師
演講主題:Ansys CFD 2024新功能介紹
劉佳薇 | 康明斯東亞研發中心有限公司 PA工程師
演講主題:基于Adjoint-solver
展開