文案 | 市场部
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* 仿真模型所用物理模型(湍流、燃烧等)精度评估与控制模块,针对特定仿真问题选择最高精度物理模型。
▲ 物理模型精度评估与控制
*计算结果收敛误差精度评估与控制模块。
▲ 收敛误差精度评估与控制
* 离散误差精度评估与控制模块:对由网格尺寸、时间步长设置导致的计算结果误差精度进行评估。
▲ 离散误差精度评估流程
▲ 离散误差精度评估结果
* UQ不确定度量化模块,可采用多种方法评估由于输入参数的概率分布导致的仿真结果概率分布形式和置信区间范围,对仿真结果可靠性评估;
* 各输入参数敏感度系数和相关系数计算功能,为仿真模型精度优化提供指导。
* 仿真与试验结果误差与不确定度自动对比。
* 仿真与试验误差统计分析,包括数据列表、概率分布、累计分布等统计和分析结果。
* 根据NASA、NACA等权威机构试验数据或用户已有试验数据,对仿真模型精度进行自动校准(Calibration);
* 根据试验数据概率分布形式,基于贝叶斯方法(Bayesian)对仿真模型输入参数概率分布形式进行修正,得到更准确的仿真输入参数概率分布形式;
* 基于已经过试验确认的仿真结果,利用差值和回归分析等方法对缺乏试验确认的仿真模型误差与精度进行预测(Prediction),指导产品设计。
* 仿真负责人在C-SDM系统中分解产品的流体力学层级模型,将具体的仿真和验证任务分配给具体仿真人员;
* 仿真人员可以在C-SDM系统中接收到建模要求、仿真模型、参考仿真模型、仿真验证精度目标要求、参考虚拟样机等一系列文件;
* 仿真人员完成仿真和验模工作,并达到精度要求指标以后,形成相关仿真规范,所有相关数据将自动存入C-SDM系统内,成为新的流体力学与传热学虚拟样机。
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