1、学习仿真的工程师
2、理工科院校学生
3、学习STAR-CCM 软件人员
4、无人机设计人员
1、掌握STAR-CCM 仿真计算流程
2、掌握heeds 优化计算流程
3、掌握无人机螺旋桨设计
4、掌握无人机桨叶优化
STAR-CCM
螺旋桨设计、参数化优化和伴随形状优化
课程安排
序号 | 螺旋桨优化设计、参数化优化和伴随形状优化 |
第1节 | 螺旋桨设计优化专题-课程介绍 |
第2节 | 螺旋桨设计-UG建立螺旋桨参数化模型 |
第3节 | 螺旋桨参数化优化-starccm几何模型处理 |
第4节 | 螺旋桨参数化优化-starccm划分网格 |
第5节 | 螺旋桨参数化优化-starccm建立物理模型和边界条件 |
第6节 | 螺旋桨参数化优化-starccm建立效率报告 |
第7节 | 螺旋桨参数化优化-starccm建立场景 |
第8节 | 螺旋桨参数化优化-starccm进行初步计算 |
第9节 | 螺旋桨参数化优化-heeds连接UG与starccm进行参数化优化 |
第10节 | 螺旋桨参数化优化-heeds优化结果分析 |
第11节 | 螺旋桨伴随形状优化-几何处理 |
第12节 | 螺旋桨伴随形状优化-建立伴随形状优化物理模型 |
第13节 | 螺旋桨伴随形状优化-设置边界条件 |
第14节 | 螺旋桨伴随形状优化-设置优化目标 |
第15节 | 螺旋桨伴随形状优化-设置螺旋桨变形 |
第16节 | 螺旋桨伴随形状优化-建立变形场景 |
第17节 | 螺旋桨伴随形状优化-建立自动优化循环 |
第18节 | 螺旋桨伴随形状优化-计算调试 |
第19节 | 螺旋桨伴随形状优化-优化结果分析 |
螺旋桨参数化设计
螺旋桨二维叶型参数化 螺旋桨三维扭转参数化。
螺旋桨参数化优化
设计变量:叶型参数 维扭参数
优化目标:螺旋桨效率
螺旋桨伴随形状优化
伴随形状优化通过求解优化目标对设计变量的微分方程(伴随方程),从而获得优化目标对设计敏感性(梯度),再通过网格变形朝着优化目标方向进行变形,从而获得优化后的形状。
优化后效率提升2%