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ANSYS Fluent

ANSYS Fluent16.0 最新破解版

  • 大小:2KB
  • 語言:中文
  • 平臺:WinAll
  • 更新:2016-03-18 16:51
  • 等級:
  • 類型:專業制圖
  • 網站:http://www.astro-tech.com.cn
  • 授權:免費軟件
  • 廠商:
  • 產地:國產軟件
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    ansys16.0全套模塊共有8.5G左右,目前只支持64位windows系統操作平臺。

    ANSYS Fluent是一款仿真模擬軟件,幫助你很好地將實踐和理論學習充分地結合起來,功能特別的強大哦!適合于科研人員以及相關的工作學習人員來使用!因為有8.5G,放到網盤地址中去了哦!

    ANSYS Fluent介紹

    現如今的產品都面臨著減輕重量,同時提升結構性能以及設計美感的挑戰,復合材料由于其具有高強度、質輕的優點而成為產品重量上的理想選擇材料,但是眾所周知的是,復合材料具有非均質的材料屬性,其性能的實現往往依賴于制造工藝,因此復合材料結構的建模難度很大。

    在ANSYS 16.0新版本中,工程師能夠輕松完成復合材料結構建模的操作,充分考慮復合材料模型中缺陷帶來的影響,實現在保護形狀復雜性的同時對復合材料模型中的各層施加正確的截止規則(cut-off rules)。

    ANSYS Fluent功能特色

    在ANSYS 16.0中,HPC的發展不僅能確保CFD求解器實現盡可能高的效率,還能解決整體仿真過程中影響方案效率和可擴展性的其它問題,無論計算資源是由數百個CPU、數千個內核組成,還是由數十個CPU和數百個內核組成。

    燃氣輪機燃燒室仿真

    ◆ CFX提供的"開箱即用"HPC性能得到明顯改善,多級旋轉機械等工業應用的基準測試在使用多達2,000個或更多內核時體現出持續的可擴展性。

    ◆ Fluent推出基于HDF5的案例和數據文件,開啟了全并行I/O處理之門,可顯著降低讀寫時間,特別是當使用HPC在數百個或數千個內核上運行仿真時尤為如此。

    ◆ Fluent和CFX提供的新型HPC網格分區功能現在可提供更高質量的分區,避免大長寬比的單元并可讓表面更加平滑,從而改善HPC計算的穩健性、收斂結果和可擴展性。

    ◆ 基于GPU加速,使用Polyflow的材料處理仿真速度現可提高2~6倍。

    ◆ 通信的進一步優化打破了Fluent的并行瓶頸問題,尤其是在高內核數(大于10,000)的情況下。在ANSYS 16.0中,燃燒器仿真可擴展至36,000個內核,效率高達到86%,充分展示了這項功能

    使用ANSYS FLUENT進行成功仿真計算指南

    注:本指南翻譯自ANSYS FLUENT 16.0幫助文檔。

    以下指南能夠幫助用戶以確保其CFD仿真過程取得成功。在登陸至用戶中心尋求技術支持之前,確保已進行以下工作:

    1、檢查網格質量

    在進行FLUENT仿真計算之前,有兩件基本的事情需要做:

    進行網格檢查以避免由于網格連接錯誤所導致的問題。特別是,用戶應當確保軟件所報告的最小網格體積為正值。

    查看最大網格扭曲度(例如,在模型初始化之后,在Contours對話框中使用Compute按鈕進行查看)。作為通用標準,一般來講網格扭曲度應當低于0.98。用戶也可以使用Report Quality功能能計算最小網格正交性。更多的關于網格質量的細節說明可參閱FLUENT用戶手冊。

    2、縮放網格并且檢查長度單位

    在ANSYS FLUENT中,所有的初始尺寸單位都被假定為"米"。用戶應當根據模型的實際尺寸對網格進行相應的縮放處理。其他物理量也可獨立的進行縮放。ANSYS FLUENT默認使用國際單位制。

    3、使用合適的物理模型

    4、設置energy亞松弛因子為0.95~1

    對于涉及到共軛傳熱的問題,當傳導率非常高時,小的能量亞松弛因子可能會導致非常緩慢的收斂速度。

    5、當使用非結構四面體網格時,采用node-based gradients(基于節點的梯度計算方法)

    對于非結構網格,采用基于節點平均的算法要比磨人的基于單元的算法更精確。特別是對于三角形和四面體網格。

    6、通過歷史殘差監控收斂過程

    殘差曲線用于顯示當殘差值是否達到指定的收斂精度。當仿真計算結束時,需要檢查殘差是否已經降低到至少3個數量級(即10-3)。對于壓力基求解器,縮放的能量殘差必須降低至10-6,縮放的組分殘差需要下降到10-5以達到組分平衡。

    用戶也可以通過監測邊界或任何定義的表面上升力、阻力或力矩及其相關的變量或函數。

    7、使用二階離散進行CFD仿真計算,以獲得比快速計算更好的計算精度。

    收斂的計算結果不一定就是正確的結果,用戶應該使用二階迎風離散格式獲取最終的計算結果。

    8、監測求解變量的值,以確保值的變化在兩次迭代直接可以忽略不計

    9、驗證屬性守恒已達到

    計算結束后,需要確保計算域內各物理量達到守恒。除了監控殘差和歷史變量外,用戶還應當檢查系統內整體的熱量和質量平衡。最低限度,通過計算域邊界的通量凈不平衡凈不平衡量應當小于1%。

    10、檢查網格依賴性

    用戶應當確保計算結果是網格獨立的,并且使用網格自適應方法那修改網格,或者創建額外的網格以進行網格獨立性驗證。

    11、基于工程判斷檢查計算結果

    如果流動特征看起來不合理,用戶應該重新考慮物理模型和邊界條件,重新考慮邊界位置(或域)的選擇。計算域的大小的選擇不足(尤其是出口邊界)會顯著影響計算結果的準確性。

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