Fluent 2023R2更新|Application 作者优秀 优秀教师/意见领袖/博士学历/特邀专家 平台推荐 内容稀缺 Ansys Fluent 2023 R2 中客户端应用程序可用的新功能如下所列。
注:本文内容取自Fluent Release note,采用Claude2翻译,未校正。
3.1 Fluent远程可视化客户端 现在可以将图像保存为GLB格式。请参阅《Fluent工作区用户指南》中的保存图形窗口的图片以获取更多信息。 3.2 Fluent结冰 Fluent结冰允许在专用的Fluent应用程序客户端环境中轻松进行飞行结冰模拟。在此版本中添加了以下其他功能。
更新了网格重构脚本,以捕获位移冰形状与附近的壳边界(如对称平面、进口和出口)之间的交点,并在执行表面包裹时使用这些交点作为特征边。 FENSAP库现在支持负网格。欧拉液滴求解步骤不会由于Fluent网格生成在非常紧凑和难以建网的缝隙中可能产生的负网格而停止。 FENSAP-ICE的除冰算法已移植到Fluent结冰,但存在一些限制。由于CHT域数据交换在内存中进行,而FENSAP-ICE是基于文件的,因此Fluent结冰中的算法运行速度要快得多。有关更多详细信息,请参阅 Fluent测试功能手册。 在默认verbosity模式下,会抑制来自结冰求解器的迭代输出,给人一种代码挂起的印象。现在在默认的verbosity模式下,每五秒钟的实时强制打印一次迭代输出。 3.3 Fluent气动力学 Fluent气动力学允许在专用的Fluent应用程序客户端环境中轻松探索广泛飞行状态下飞机的气动性能,从亚音速到高超声速条件。流程化的工作流程可引导您创建飞行条件或设计点矩阵,其中单个和多个飞行参数(如迎角、马赫数、高度等)可变化。Fluent的最常见模型、求解器和收敛设置使用最新的外部空气动力学问题的最佳实践,并在Fluent气动力学的用户界面中提供。通过这种方式,可以在快速且用户友好的环境中进行模拟。通过Workspaces > Solution 中的Fluent气动力学功能区访问Fluent解决方案工作空间的全部功能。提供了教程,以提供使用单个和多个飞行参数进行探索仿真的示例。
使用压力基 求解器对亚音速和跨音速状态下的2.5D几何收敛性进行了大幅改进。 Reaction ,之前在测试版本中称为Species Transport ,现在是一个正式功能,并添加了新选项。启用时,Fluent气动力学会在Solution 工作区内激活Species Transport 模型和Volumetric Reactions 。在Case settings 中将提供Fluent气动力学中的几种空气混合表示及其各自的反应机理,或可以在此指定。建议在进行高超声速流动模拟时使用此选项。现在可以在每个设计点使用介于-8000 到 75000 米之间的火星大气层高度作为输入条件。使用来自维京火星着陆器的入球profiles将其转换为Atomspheric Static Pressure 和Atmospheric Static Temperature 。此外,空气可以表示为纯二氧化碳气体(Materials → Air Properties → Mars - CO2 ),也可以表示为混合物(Materials → Air Properties → Mars - 8 Species )。 现在可以通过在Solution 工作区修改流体材料类型,然后在Fluent气动力学中将Materials → Air Properties 设置为Case settings 来使用其他用户定义流体材料。这允许访问Fluent材料数据库中的全部流体材料,包括更复杂的空气混合物,例如在模拟高超声速流动时有用的 air-11species-park 。 Simulation Conditions 或Input:Design Points 表中的高度值现在可以高达108000米。使用国际标准大气数据进行转换为 Atmospheric Static Pressure 及Atmospheric Static Temperature 。Fluent气动力学中现在可用K-omega SST Intermittency Transition 。通过选择此模型,会在Solution 工作区内将Transition Model 设置为 gamma-transport-eqn 。可以在所有入口设置Intermittency ,并且可以参数化。 现在在启用Advanced Settings 时有一个Files 节点。这允许对每个设计点控制输出文件写入/保存。现在可以禁用每个设计点的案例、解决方案和后处理文件保存,以便更好地管理磁盘空间。此外,可以创建中间解决方案文件(Autosave Intermediate Solution Files ),以便写入备份解决方案文件或调查收敛期间的解决方案变化。 添加了一个完整的 AET Workflow ,以自动从3D叶片CAD文件中提取气动性能。此工作流程会自动从转子叶片CAD文件中提取多个翼型截面,为每个截面创建网格,并为每个截面模拟一系列条件/设计点。完成后,您将得到包含每个叶片截面的气动性能的文件,可用于在Fluent的虚拟叶片模型(VBM)中定义转子。AET Workflow 也可以用于提取2D翼型文件的气动性能以分析单个叶片截面。 现在为2.5D几何提供了气动系数平均的新功能。此功能对数值噪声导致稳定振荡,从而防止气动系数达到平台很有用。通过启用此功能,可以在高攻角获得适当的气动系数。 3.4 Fluent Materials Processing 显示了所有可用的导出量,在适当时启用,以便现在可以启用/禁用所需的导出量。此外,导出量的列表已增加到包括Convected Heat (适用于热仿真中的流体区边界)。详见从您的解决方案生成导出量。 您现在可以更好地控制工作区生成的网格对象的命名。使用Preferences ,您可以使用先前的行为生成并显示具有通用名称的网格对象,完全隐藏网格对象,或者使用默认设置根据网格文件中的拓扑名称命名网格对象。详见设置Fluent材料加工的首选项。 工作区现在支持泛化表达式,以便除了时间之外,各种属性的表达式也可以是压力、温度、坐标的x、y、z分量、速度的u、v、w分量等的函数。详见泛化模拟中的表达式。 工作区现在支持薄膜浇注模拟,允许模拟聚合物薄膜浇注。 工作区现在支持使用体积分数(VOF)技术的充填模拟。 详情请参阅 Fluent Materials Processing Workspace。
(完)
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首次发布时间:2023-07-24
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