Fluent 2024 R2的Solution模式新增了以下功能。
file/export/settings/cgns-familyname
文本命令,可以指定导出的CGNS数据是否包含族名称。file/export/settings/cgns-separate-cellzones
文本命令控制。以下是适用于气动模拟的新预定义网格自适应标准,现已可供使用:
Combined Hessian Indicator
该标准通过调整网格来优化基于海森矩阵的误差指示器,海森矩阵包含多个流场(如压力、温度、速度、密度及湍流)的二阶导数。它适用于广泛的马赫数范围,并能在涉及多种尺度和流动现象的环境中,对关键区域进行适应性调整。
Mach Hessian Indicator
此标准根据包含马赫数海森矩阵的误差指示器调整网格,旨在针对更广泛的马赫数流动进行适应性调整,相比于Pressure Hessian Indicator。同时,它仅基于输入场的单一标量值,与Combined Hessian Indicator*使用的多个流动场形成对比。
现在可以在当前不重叠的边界区域之间创建多个网格界面,简化了滑移网格模拟的设置过程。在这些模拟中,各区域起初没有重叠,随后通过滑移形成包含重叠的位置。(无需手动创建众多非重叠网格界面)
在创建非一致网格界面时,改进后的文本命令(define/mesh-interfaces/auto-options/set-one-to-one-pairing-tolerance
)允许手动调整边界区域配对的长度因子。这一功能增强了您的控制能力,有助于消除不必要的网格界面、生成缺失的网格界面或调整界面区域的尺寸。
在定义辅助几何结构时,新增了 Reconstruction 类型,允许通过基于一个或多个指定边界区域的当前节点坐标构建平滑背景模型来定义几何形状。
现在可以删除由特定寄存器标记的网格单元。
在动网格模拟中定义刚体区域时,现在可以通过运动定义来指定该区域的运动。运动定义包括名称、参考系、平移和旋转设置。使用运动定义的优势在于它比其他方法(如profile或用户自定义函数)更简便,并且允许通过表达式来定义动网格运动。
对于涉及穿孔壁面边界条件的固体区域情况,现在可以在注射流体通过穿孔时考虑固体壁与流动之间的共轭传热效应。
对于启用了能量方程的固体单元区域且涉及固体运动的案例,您现在可以启用或禁用与该固体区域相邻的各个边界壁面区域的边界对流传热模型。这种模型考虑了由于固体运动导致的进出域的热量对流。默认情况下,此功能在所有地方都是禁用的。
在之前的版本中,当固体的运动为平移时,边界对流传热默认应用于所有的边界壁;而当固体的运动是旋转时,则不应用于任何壁面。现在建议仅在固体的平均速度显著垂直于墙面的那些边界壁面上启用边界对流传热,无论是平移还是旋转运动都适用。当读取之前版本创建的case时,Fluent会自动调整边界对流传热的设置以符合新的推荐做法;用户可以使用define/boundary-conditions/wall
文本命令撤销这些更改。
define/turbo-model/general-turbo-interface-settings/expert/nps-minimize-po-loss
。define/models/dpm/options/scr-urea-deposition/set-liquid-properties
文本命令,为液态尿素及其副产品设置通用的粘度和表面张力值。report/evap-mass-details-in-dpm-summ-rep
已更名为report/calc-exchange-data-on-zone-types
。对于电解和氢气泵的问题,新版本在Potential...类别中新增了一个后处理场变量Capillary Pressure。
针对电解和氢气泵模型,新增了以下用户自定义函数:
DEFINE_ELECTROLYSIS_ECHEM_RATE
:用于定制Butler Volmer方程中的转移电流。
DEFINE_ELECTROLYSIS_RELATIVE_PERMEABILITY
:用于定制液体水体积分数传输方程中使用的相对渗透率。
UDF宏DEFINE_CAPILLARY_PRESSURE
增加了一个额外参数——液体饱和度s。UDF手册已添加示例展示新参数的使用方法,现有的DEFINE_CAPILLARY_PRESSURE
宏需相应更新。
使用电解和氢气泵模型时,现在可以通过表达式指定电池或电堆的总电压和总电流。
在模拟非解析电解过程时,现在可以为阳极和阴极催化层指定电导率并考虑欧姆电势损失。
此外,为了清晰起见,以下参数已被重命名并移至 Potential/Electrochemistry 对话框中的不同选项卡:
Old Name | New Name | Old Tab | New Tab |
---|---|---|---|
Anode Catalyst Surface Volume Ratio | Surface Volume Ratio | Electrolyte | Anode |
Cathode Catalyst Surface Volume Ratio | Surface Volume Ratio | Electrolyte | Cathode |
Anode Catalyst Thickness | Layer Thickness | Electrolyte | Anode |
Cathode Catalyst Thickness | Layer Thickness | Electrolyte | Cathode |
针对PEM燃料电池的瞬态模拟,新增了冰形成模型(Ice Phase Model)。该模型能够预测在低温启动条件下PEMFC设备内部的结冰情况。
现在可以通过表达式指定单个电池或电池堆的总电压和总电流。
现在可以控制矢量图中3D矢量的tessellation程度。降低tessellation值会加快矢量渲染速度,但箭头的外观可能会有所牺牲。
可以测量图形窗口中显示对象的距离和角度。
可以将profile场可视化为点云。
改进了注释功能,支持添加日期、时间、流动时长及时间步长等详细信息,并可在显示后调整注释位置。
新的学习与支持功能区选项卡提供了快速访问教程、培训资源、文档等的途径。
现在,可以直接从Animation Definition对话框中选择仪表板作为动画对象。
仪表板现已支持在不指定基础窗口的情况下嵌入图表和图形对象,从而允许平铺窗口以避免重叠。
真实的射线追踪显示效果现在更加出色,能够包含显示模型在环境地面上投射的阴影。您还可以锁定模型在环境中的位置以微调其外观。
在Arm平台上运行Fluent时,现已支持以下功能:
现在可以利用GPU资源进行本地定义的并发设计点更新。
optiSLang相关功能已移至独立的类别,并在参数化功能区中进行了扩展。现在,功能区的optiSLang Capabilities部分包含 Data Export 选项,可直接导出数据、打开optiSLang或其后处理器以进行进一步的设计点分析。
在为optiSLang定义设计点时,现在有更多选项来优化、定制和运行您的实验设计(DOE)。
Fluent Launcher 中的 Scheduler 选项卡已改进,提供以下选项(这些选项之前仅作为命令行选项可用):
在 LSF 下运行时,现在可以指定提交主机。
在 Slurm 下运行时,现在可以指定每个集群节点的节点进程数量,并且如果已在 Home 选项卡中启用了 原生 GPU 求解器 选项,现在还可以指定每个集群节点的图形处理单元(GPU)数量。
为了更好地与Fluent的标准桌面版保持一致,我们对网页界面进行了以下改进:
在Fluent运行时中断或暂停批处理/日志记录模拟的行为已得到改进。以往,当打断日志操作时,Fluent会直接退出;现在则提供了一个超时期限。
在概要视图的顶层,可以通过使用 Group By 上下文菜单选项以多种方式显示单元区域和边界条件列表。用户可以选择按List View、按Name、按Adjacency(仅适用于边界)或按Zone Type(默认选项)来展示这些信息。
除了Fluent会话中的求解和结果部分,现在还可以访问模拟设置,在这里可以与可用的模拟设置、模型选项、单元区域、边界条件等进行交互。
现在可以交互式地移动和调整基于结果的图表(如等值图、矢量图等)的colormap。
现在可以使用大纲视图和上下文菜单同时编辑多个对象(特别是对于边界条件非常有用)。
现在可以通过网页界面创建镜像平面。这使您能够通过对称平面的镜像来完整表示对称模型。
现在可以使用鼠标交互式地探测结果并在特定位置可视化具体数据值。这可以通过在可视化弧中选择相应模式并在图形窗口的图表上点击特定位置来实现。
现在可以在大纲视图树中选择某些对象(报告定义、等高线图等)并将其复 制到系统剪贴板(使用相应的上下文菜单选项)。随后,可以将它们粘贴到树中同一类型的另一个选定对象中(使用相应的上下文菜单选项)。这些对象可以在同一会话内或不同会话之间进行复 制/粘贴操作。
新增了一项Theme偏好设置,允许在默认的dark主题和适用于网页界面的light主题之间进行选择。
图表功能已得到增强,包括:
注:以上内容取自ANSYS 2024R2 的Release Notes。采用 deepseek v2 翻译及润色。
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