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STAR-CCM 的仿真和优化能力

1年前浏览6975

仿真是研发工作的重要工具,仿真在产品设计的最早阶段就介入其中进行设计优化和迭代,以减少物理样机数量及试验时数,可实现从概念设计到最终验证全过程驱动的产品研发,对节约研发成本和缩短研发周期及产品创新具有重要作用。

STAR-CCM 作为一门多学科仿真和优化软件,是现代软件工程技术和计算连续介质力学相结合的产物,STAR-CCM 将几何模型导入、网格划分、模型求解和后处理集成到一体化的工作环境,在单个集成包中提供全球最全面的工程物理模拟,其不仅仅是CFD求解器,还是一个完整的工程流程,实现了从CAD到后处理的整个CAE的工作流程,同时操作界面与模拟思想的良好整合使得STAR-CCM 非常方便和高效。

在接触一款新的软件时,大部分人会有两个问题:

  • 一是计算流程的复杂度;

  • 二是计算精度怎么样。

STAR-CCM 采用的是集成的模拟,从几何、网格、计算、后处理全在一个界面完成,避免了计算流程分散式处理带来的麻烦;CFD计算始于模型,为了获得准确的计算模型,避免读者根据教程图片自己模仿一个模型,甚至有时模型太复杂,读者无法复现出教程模型,为此,特地增加了几何建模的教程,让读者根据教程复现出的模型根教程是一样的,避免了有教程无模型的尴尬。对于计算精度,在本教程中采用了流动、换热、燃烧、多相流、运动计算等不同类型的具有试验数据的算例对计算方法进行了验证,结果表明计算结果与试验结果基本相符。对于复杂模型多场耦合的计算,STAR-CCM 的多面体网格使得网格数量大幅减少,同时多面体网格对通量计算的准确性在原理上是优于四面体网格,使得计算收敛大幅加快;多物理场耦合时,STAR-CCM  可通过物理连续体,在单个计算域中实现多个物理场的计算;也可通过多个不同的物理模型实现多个计算域的多场耦合,例如涡轮叶片的气热弹耦合计算,将模型从冷态计算至热态。在运动计算方面,STAR-CCM 的动网格能力远超其他CFD软件,其自定义了多种运动类型,可十分简便的将运动融入到计算中,例如,用来计算小位移的网格变形,计算大位移的重叠网格等,可实现各种运动的计算。STAR-CCM 另一个突出能力是其优化功能,伴随形状优化,可通过求解优化目标对设计变量的微分方程获得几何型面的敏感性,通过网格变形改变几何型面,从而获得优化模型;伴随拓扑优化,能够在设计空间根据优化目标自动构造几何,实现优化形状的自动生成;多学科多目标设计探索平台,STAR-CCM 内置了Heeds程序,采用Sherpa算法,在任何数量的设计变量,约束或目标下快速找到更好的设计方案,且优化流程自动化,无需人工干预。

    对STAR-CCM 进行了介绍,首先对STAR-CCM 几何、网格、物理模型、求解器、后处理进行了详细的介绍,对其所能计算的物理类型,采用的计算方法以及数据分析方法进行了陈述。接着对STAR-CCM 的图形界面,包括菜单、工具栏、树形窗口、属性窗口、图形窗口、输出窗口进行了描述,对在计算中需要用到的一些重要概率进行了阐述。在做CFD计算时,不仅要会算,还得知道是怎么计算的。接着对CFD计算的方法进行了介绍,解释了CFD求解的是哪些方程,为什么会有湍流模型,各个湍流模型的特点以及壁面函数的处理方法等。根据不同计算特点,提供了气动、传热、燃烧、多相流、运动、固体应力等不同类型的算例,并将计算结果和试验结果进行了对比,读者在学习可累计相关的经验。仿真的发展方向为优化,提供了优化算例,介绍不同的优化方法使用方法。

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章节安排

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STAR-CCM 简介

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用户界面

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计算方法介绍

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入门案例

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可压缩流动计算

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耦合传热计算

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两相流计算

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运动计算

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燃烧计算

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气热弹耦合计算

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气动声学计算

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伴随形状优化

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伴随拓扑优化

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参数化优化

数字孪生仿真体系多学科优化参数优化形状优化拓扑优化二次开发后处理分析求解技术单元技术网格处理几何处理电机无人机燃料电池芯片道桥风能兵器电子船舶航天航空汽车新能源声学电磁-流体耦合电磁-结构耦合流-固&热耦合电磁力电场电磁基础UDF旋转机械气动噪声动网格组分输运磁流体燃烧换热散热多孔介质多相流湍流流体基础非线性离散元静力学结构基础Star-CCM+
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2022-09-14
最近编辑:1年前
梁老师
硕士 STAR-CCM+仿真学堂
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