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引言
计算流体动力学中,按一定规律分布于流场中离散点的**称为网格,产生这些节点的过程称之为网格生成,而在该过程中涉及到的相关技术统称为网格内核技术。对于复杂的CFD问题,网格生成过程极为耗时,且容易出错,生成网格所需时间常常大于实际CFD计算的时间,因此,对几何外形的适应性以及网格生成效率作为衡量网格内核技术的关键指标。
现状
目前,部分高校、研究院所、企业都从事着CFD网格内核技术相关的研究,也得到初步成果在某些项目中进行应用,从CAD数模导入到数模处理、网格生成,到最后的输出计算。但行业内的很多单位更需要一种成体系的网格内核技术,用于支撑自己相关研究及项目开发,现阶段的网格内核技术暴露出很多不足。
Ø 技术单一
Ø 不成体系
Ø 适应性差
Ø 推广难度大
网格内核介绍
针对复杂几何外形结构化网格的生成,引进网格结构框架概念,可实现复杂外形结构网格附面层的自动生成;自带基于OpenGL的网格专用人机交互引擎GOGL,支持各种网格对象人机交互操作,辅助用户可视、直观地实现网格布局构思;内置高效高鲁棒性的CAD内核,所有表面网格操作均自动贴合在数模面上,无需多余动作;可扩展自动拓扑构造、参数化网格生成、网格重构等高级功能,使网格新手也可以生成出专家级的高质量计算流体网格。
网格框架
相对于整个网格中结构精细、关系严谨的网格单元,网格框架具有更粗放的结构、更大的变形空间以及更强的外形适应能力。网格框架技术是网格内核的根基,拥有良好的数据结构,可扩展性极强,支撑用户二次开发。
关键技术
Ø CAD内核技术
Ø 网格拓扑技术
Ø 附面层推进技术
Ø 网格自动重构技术
Ø 附面层支撑线一键提取
Ø 离散点数整体修改技术
Ø 网格块自动装配技术
技术优势
Ø 通用型结构化网格内核,适应性强
Ø 从数模构造到网格生成,技术覆盖广
Ø 模块化网格引擎,集成难度低
Ø 具有自主知识产权,数据接口定制灵活
在网格产品中的应用
在集成平台中的应用
在数值风洞项目中的应用