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關注創建者:happy day 創建時間:2022-03-22
復雜流體的視頻教程
hypermesh-dyna流固耦合--ALE鳥撞平板的流固耦合仿真
該課程相比傳統鳥撞葉片計算方法,使用ALE流固耦合方法對鳥撞平板仿真進行了講解,其中涉及以下內容: 1、流體的隨動計算域設置使用 2、流固耦合關鍵字耦合參數的關鍵點講解,幫助你掌握最新的流固耦合設置方法 3、初始體積分數關鍵字的對比,讓你對復雜流體模型有深刻理解 4、流體計算域網格剪裁關鍵字的使用 附件是兩種不同求解方法的k文件
¥79.9 25分鐘 494播放
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Flowmaster V2019基礎視頻課程(已完結)
本課程需要FM2019.3版軟件 Flomaster軟件是全球領先的 一維熱流體系統仿真專家,對于各種復雜的流體系統,工程師可以利用Flomaster快速有效地建立系統仿真模型進行瞬態/穩態求解并進行壓力、流量、溫度、流速等參數的分析。
¥50 2小時40分鐘 3187播放
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CFD技術助力雷神山醫院負壓病房通風系統設計—利用Xflow進行氣流組織及污染源擴散分析
本課程以達索CFD軟件XFlow 協助中南建筑設計院開展雷神山醫院負壓病房通風系統設計,利用Xflow進行氣流組織及污染源擴散分析為案例,介紹具有革命性的新一代CFD軟件XFlow,基于格子波爾茲曼方法(LBM,Lattice Boltzmann Method),突破了傳統網格方法的瓶頸,可以有效求解幾何域中涉及運動機構、自由表面、流固耦合等復雜的計算流體動力學問題。
¥9.9 1小時2分鐘 122播放
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復雜流體的實例教程
同時,作為人體體液等復雜體系的一種簡單模型,研究膠體液滴的操控、蒸發及顆粒沉積,可為未來空間探索任務中的復雜流體管理、資源再生與利用、宇航員生理狀況監測等提供理論指導和技術支持。然而,蒸發中的膠體液滴是一個高度非平衡體系,存在復雜的傳熱傳質和能量交換過程,顆粒沉積理論仍不完善,這大大限制了其應用。
近期,中科院力學所微重力重點實驗室王育人團隊針對空間中膠體液滴操控及液滴內顆粒沉積動力學的研究取得重要進展。一是基于實踐十號(SJ-10)衛星提供的高水平微重力實驗平臺,集成表面浸潤性修飾、復雜流體均勻分散等多項關鍵技術,發展了一套空間復雜流體管理系統,成功實現了膠體液滴在太空的生成和操控。相關結果發表在Langmuir (W. Li, H. Sun, D. Lan, and Y. Wang, 2018, DOI: 10.1021/acs.langmuir.8b00219)及Microgravity Sci. Technol. (W. Li, D. Lan, Z. Sun, B. Geng, X. Wang, W. Tian, G. Zhai and Y. Wang, 2016, DOI: 10.1007/s12217-016-9497-6)上,并授權多項國家發明專利。二是首次在咖啡環內部發現了二維網絡狀圖案,提出去浸潤和顆粒組裝之間的相互耦合機制是決定沉積結構的主要原因。通過進一步研究,發現重力沉降、氣液界面收縮及毛細補償流在蒸發不同階段的相互協同和競爭共同影響了顆粒的聚集狀態,提出了正置和倒置液滴中顆粒運動的追擊和相遇機制。相關結果發表在Langmuir (W. Li, W. Ji, H. Sun, D. Lan, and Y.
展開 軟件層面
VirtualFlow軟件基于有限體積法,具備領先的 IST 網格技術,可自動生成結構化網格并局部加密、豐富的多相流模型和相變模型,包括VOF/Level Set/歐拉-拉格朗日模型,及復雜流體處理能力,如非牛頓流體、水合物等,支持千萬級網格并行計算能力。
VirtualFlow軟件基于有限體積法,具備領先的 IST 網格技術,可自動生成結構化網格并局部加密、豐富的多相流模型和相變模型,包括VOF/Level Set/歐拉-拉格朗日模型,及復雜流體處理能力,如非牛頓流體、水合物等,支持千萬級網格并行計算能力。
核心優勢:國產自主與軟硬協同的雙重壁壘
1.技術自主可控
-軟件100%國產自主,獲 “國產自主工業軟件開發獎”,適配麒麟/歐拉操作系統、鯤鵬處理器。
-硬件采用國產供應鏈關鍵部件,符合信創產業標準。
2.性能極致釋放
-300W 整機散熱設計實現 “滿功耗不降頻”,對比通用服務器,CFD計算效率提升 2-3 倍。
-IST網格技術與硬件并行算法結合,大幅度壓縮千萬級網格計算時間。
3.場景深度適配
-面向航空航天、核電能源、石油化工、水利水務、氣象環境、汽車、家電等行業提供解決方案。
-針對多相流、相變、復雜流體等復雜場景,提供“軟件模型+硬件加速”高效解決方案。
4.服務一體化
-提供“硬件保修 + 軟件升級 + 軟件培訓 + 遠程運維”一站式服務。
-可根據行業場景需求,定制模塊開發。
-提供“硬件保修 + 軟件升級 + 軟件培訓 + 遠程運維”一站式服務。
-可根據行業場景需求,定制模塊開發。
展開 CFD需要建立流體空氣或者液體,導致計算量很大,但是更加準確,能夠充分考慮流體流過物體表面的對流影響,而Thermal類可以快速得到溫度分布,相對不夠精確,適用于短時溫升分析,例如短時耐受電流一類溫升的分析,或者快速近似查看結果分布趨勢的溫度場分析
以下是各模塊的核心能力、優缺點及適用場景:
核心溫度場計算模塊及關鍵信息
模塊名稱
核心功能
優點
缺點
適用場景
穩態熱分析(Steady-State Thermal)
計算恒定熱載荷下的穩態溫度分布,支持傳導、對流、輻射(角系數法)
操作簡單、求解快、資源消耗低;與結構模塊耦合便捷;適合基礎熱設計迭代
僅穩態,不考慮時間效應;輻射模型簡化(僅真空 / 灰體表面輻射);難處理復雜流體對流
電子元件散熱、保溫結構、恒定載荷下的固體溫度場
瞬態熱分析(Transient Thermal)
模擬隨時間變化的溫度響應,支持變載荷、變邊界條件、熱慣性
可捕捉溫度動態過程(如啟動 / 停機、熱沖擊);支持非線性材料熱屬性;與瞬態結構耦合方便
求解耗時長、需精細時間步控制;對初始條件和網格質量敏感
發動機啟停、焊接熱影響區、脈沖加熱、自然對流瞬態過程
Fluent(CFD 模塊)
流體與固體耦合傳熱,支持復雜流動(層流 / 湍流)、相變
展開 02、流體仿真為什么要選擇GPU?
從1970年到今天,CFD始終向處理更高精確度、更復雜的幾何結構方向發展。但現階段,CFD軟件應用于復雜流體問題方面還有待拓展,受到的阻礙主要源自以下三個方面:
● 隱式算法的高內存要求——一些CFD分析工程師總是希望得到完美的殘差收斂曲線,以證明計算結果的可靠性,因此,他們會首選隱式算法,這意味著高內存的需求;
● CFD結果對網格的強依賴性——網格的合理設計和高質量生成是CFD計算的前提條件,是影響CFD計算結果的最主要的決定性因素之一,是CFD工作中人工工作量最大的部分,也是制約CFD工作效率的瓶頸問題之一。即使在CFD高度發達的國家,網格生成仍占整個CFD計算任務全部人力時間的70%~80%。
● 工程流體仿真問題復雜多變——在流體力學模擬中,由于流體力學模擬是個復雜的過程,存在極端變形、自由液面以及物質運動交界面等問題,在應用網格數值模擬時,會出現網格扭曲導致計算不收斂或者產生很大的計算誤差,需要重新模擬,這使得計算成本大大增加。
從CFD的發展歷程看,CFD的每一步發展,都離不開計算機速度和內存的數量級提升。自1999年NVIDIA 發布Geforce256圖形處理芯片以來,NVIDIA的顯卡芯片就開始以GPU稱呼,最早是輔助CPU進行圖形圖像的處理,將降低CPU的運算壓力,后來隨著GPU性能的不斷提升,其應用場景也不斷拓展。
展開 由積鼎自研的CFD軟件VirtualFlow在過程工程領域積累了廣泛的應用,包括非牛頓流體仿真、顆粒流動仿真及化工反應釜等20多個實際應用場景。
以Virtualflow軟件與過程工程所EMMS模型耦合為例,使VirtualFlow能夠捕捉介于宏觀和微觀之間的現象,在氣固流化床的仿真應用中,能夠更好的捕捉瞬時顆粒速度和分布。同時也優化了計算算法,使計算量降低了100%,計算效率提高了100%,相比國外商軟提高了仿真的精度和準確性。
在吹塑流體分析方面,VirtualFlow也表現出較強的應用能力。吹塑流體的應用場景十分廣泛,其流體分析常面臨幾何模型復雜、流體流動復雜、數值穩定性等難點,而VirtualFlow軟件采用高效便捷的網格計算、并且能對復雜流體進行數值模擬,從而減少了盲目試模的測試次數、優化了吹塑成型工藝條件、降低設計制造成本和廢品率。
未來,積鼎也將一如既往的深入挖掘用戶需求,在國家關鍵領域,形成有競爭力的流體仿真解決方案,為我國工業制造企業實現自主可控提供有力保障。
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復雜流體的相關專題、標簽、搜索
復雜流體的最新內容
一旦訓練完成,它就能在不求解復雜流體方程的情況下,直接給出預測結果。
作為精通工業人工智能和CAE仿真的企業,天洑剛完成某運輸船火災模擬,下面簡單分享。
①輸入變量有三個
● 火源位置,運輸船甲板前、中、后部各6個位置
● 火源功率,6-12MW共5種
● 防火門開度,共5種
②輸出變量有三個:溫度、能見度和一氧化碳濃度。
面對汽車、建筑、能源、醫療等多行業的復雜流體問題,Altair CFD? 憑借全面的技術覆蓋、高效的仿真能力和便捷的操作體驗,成為全球工程師信賴的一站式CFD仿真解決方案,打破多軟件切換的壁壘,以一套平臺搞定全場景流體仿真需求。
電子散熱優先用IcePak提高效率;復雜工業流體(如燃燒、多相流)必須用Fluent。
以上來源于網絡總結,個人總結起來就一句話:
優化對流散熱用CFD,優化熱傳導用ANSYS Mechanical
基礎要求友好:課程僅需你具備 Abaqus 軟件基本操作和 inp 文件結構的基礎認知,無需提前掌握復雜的流體力學知識,從適合結構工程師的起點開展教學,降低學習門檻。
2. 定制化服務支持:若你有特定的流體基礎薄弱點或感興趣的流固耦合方向,可通過技術鄰平臺與講師溝通,講師會在課程中針對性補充相關理論與操作內容,確保學習更精準。
3.
幾何深度學習在復雜模型流體力學模擬中展現出革命性潛力:實現實時仿真,推動快速設計優化。
幾何深度學習的預測精度不僅依賴于訓練樣本的可靠性,樣本數量,樣本的多樣性。訓練方法,如超參數的微調,聚類方法,離群值的識別等因素也會產生顯著影響。
屋頂冷水機組氣動噪聲分析7個月前
它基于 “聲學類比” 思想,將復雜的流體動力學方程轉化為可求解的聲學波動方程,從而高效計算遠場噪聲,廣泛應用于航空航天、汽車、風機等工程場景。
氣動噪聲的直接仿真需求解包含流體運動和聲波傳播的全流場方程(如 Navier-Stokes 方程),但聲波的能量遠低于流體動能(通常差 10?-10?量級),直接求解會因數值精度問題難以捕捉噪聲信號。
它基于 “聲學類比” 思想,將復雜的流體動力學方程轉化為可求解的聲學波動方程,從而高效計算遠場噪聲,廣泛應用于航空航天、汽車、風機等工程場景。
氣動噪聲的直接仿真需求解包含流體運動和聲波傳播的全流場方程(如 Navier-Stokes 方程),但聲波的能量遠低于流體動能(通常差 10?-10?量級),直接求解會因數值精度問題難以捕捉噪聲信號。
VirtualFlow 作為一款高性能 CFD 軟件,憑借豐富的湍流模型與多相流模型,能精準模擬流化床內復雜流體行為。其便捷的剛體運動定義功能,可高效處理含內部運動部件的流化床設備仿真;拉格朗日顆粒跟蹤模型結合四向耦合算法,能精準考量顆粒運動與密相顆粒相互作用,為工藝參數設計提供可靠數據支撐。
而 DEMms 軟件在復雜顆粒體系仿真中表現突出。
一期一會 | 什么是流體流動?8個月前
為了解決復雜的流體流動問題,工程師通常采用計算流體力學(CFD)等先進技術,該技術將強大的計算機硬件與復雜的數值方法相結合。
流體流動的物理原理
流體力學,是根據流動測量得出的經驗定律來研究液體和氣體運動的學科。
-針對多相流、相變、復雜流體等復雜場景,提供“軟件模型+硬件加速”高效解決方案。
4.服務一體化
-提供“硬件保修 + 軟件升級 + 軟件培訓 + 遠程運維”一站式服務。
-可根據行業場景需求,定制模塊開發。
-提供“硬件保修 + 軟件升級 + 軟件培訓 + 遠程運維”一站式服務。
-可根據行業場景需求,定制模塊開發。