ANSYS FLUENT 介绍

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Ansys专业的流体力学分析软件:FLUENT介绍

Ansys专业的流体力学分析软件:FLUENT介绍

Ansys 专业的流体力学分析软件:FLUENT 介绍想起CFD,人们总会想起FLUENT,丰富的物理模型使其应用广泛,从机翼空气流动到熔炉燃烧,从鼓泡塔到玻璃制造,从血液流动到半导体生产,从洁净室到污水处理工厂的设计,另外软件强大的模拟能力还扩展了在旋转机械,气动噪声,内燃机和多相流系统等领域的应用。

今天,全球数以千计的公司得益于FLUENT 的这一工程设计与分析软件,它在多物理场方面的模拟能力使其应用范围非常广泛,是目前功能最全的CFD 软件。

FLUENT 因其用户界面友好,算法健壮,新用户容易上手等优点一直在用户中有着良好的口碑。

长期以来,功能强大的模块,易用性和专业的技术支持所有这些因素使得FLUENT 受到企业的青睐。

网格技术,数值技术,并行计算计算网格是任何CFD 计算的核心,它通常把计算域划分为几千甚至几百万个单元,在单元上计算并存储求解变量,FLUENT 使用非结构化网格技术,这就意味着可以有各种各样的网格单元:二维的四边形和三角形单元,三维的四面体核心单元、六面体核心单元、棱柱和多面体单元。

这些网格可以使用FLUENT 的前处理软件GAMBIT 自动生成,也可以选择在ICEM CFD 工具中生成。

在目前的CFD 市场, FLUENT 以其在非结构网格的基础上提供丰富物理模型而著称,久经考验的数值算法和鲁棒性极好的求解器保证了计算结果的精度,新的NITA 算法大大减少了求解瞬态问题的所需时间,成熟的并行计算能力适用于NT,Linux 或Unix 平台,而且既适用单机的多处理器又适用网络联接的多台机器。

动态加载平衡功能自动监测并分析并行性能,通过调整各处理器间的网格分配平衡各CPU 的计算负载。

广州有道科技培训中心 h t t p ://w w w .020f e a .c o m湍流和噪声模型FLUENT 的湍流模型一直处于商业CFD 软件的前沿,它提供的丰富的湍流模型中有经常使用到的湍流模型、针对强旋流和各相异性流的雷诺应力模型等,随着计算机能力的显著提高,FLUENT 已经将大涡模拟(LES)纳入其标准模块,并且开发了更加高效的分离涡模型(DES),FLUENT 提供的壁面函数和加强壁面处理的方法可以很好地处理壁面附近的流动问题。

ansys fluent中文版流体计算工程案例详解

ansys fluent中文版流体计算工程案例详解

ansys fluent中文版流体计算工程案例详解ANSYS Fluent是一种流体计算动力学软件,可用于解决各种流体力学问题。

本文将详细介绍ANSYS Fluent中文版的流体计算工程案例,包括案例的基本背景、模拟过程和结果分析。

这些案例旨在帮助用户深入了解ANSYS Fluent的使用方法和流体计算工程实践。

一个典型的案例是流体在管道中的流动。

该案例背景是,一根长直管道内有水流动,管道的直径为0.1米,长度为10米。

水的初始速度为1 m/s,管道的壁面是光滑的,管道两端的压差为100Pa。

现在需要使用ANSYS Fluent模拟该流体流动过程,并进一步分析不同参数对流动的影响。

首先,在ANSYS Fluent中创建一个新的仿真项目,并选择“仿真”模块。

在界面上点击“新建”按钮,在弹出的对话框中填写相应的参数,例如案例名称、计算器类型和尺寸单位。

点击“确定”后,进入模拟设置页面。

首先,需要定义获得流动场稳定解所需的物理模型和求解方法。

在“物理模型”选项卡中,选择“连续相”和“非恒定模型”。

在“湍流模型”中选择某种适合的模型,例如k-ε模型。

在“重力”选项卡中,定义流体的密度和重力加速度。

接下来,在“模型”选项卡中,定义管道的几何和边界条件。

选择“管道”作为流体领域的几何模型,并定义长度、直径和内壁面的润滑系数。

在“边界”选项卡中,定义管道两端的入口和出口条件,例如速度和压力。

将管道两端的压力差设置为100Pa,在入口处设置水的初始速度为1 m/s。

在出口处选择“出流”边界条件。

完成几何和边界条件的定义后,点击“模拟”选项卡进入模拟设置界面。

在“求解控制”中,设置计算时间步长和迭代次数。

选择合适的网格划分方法,并进行网格划分。

点击“网格”选项卡,选择合适的网格类型,并进行网格划分。

在划分网格后,可以使用“导入”按钮导入网格文件,并进行网格优化。

完成设置后,点击“计算”按钮开始进行模拟计算。

在计算过程中,可以实时观察流体场的变化情况,并通过Fluent Post-processing工具进行结果分析。

介绍计算流体力学通用软件——Fluent

介绍计算流体力学通用软件——Fluent

介绍计算流体力学通用软件——Fluent专业品质权威编制人:______________审核人:______________审批人:______________编制单位:____________编制时间:____________序言下载提示:该文档是本团队精心编制而成,期望大家下载或复制使用后,能够解决实际问题。

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ANSYSFLUENT介绍

ANSYSFLUENT介绍

想起CFD,人们总会‎想起FLUENT,‎丰‎富的物理模型使其‎应用‎广泛,从机翼空‎气流动‎到熔炉燃烧,‎从鼓泡塔‎到玻璃制造‎,从血液流‎动到半导‎体生产,从洁‎净室到‎污水处理工厂的‎设计‎,另外软件强大的‎模‎拟能力还扩展了在旋‎转机械,气动噪声,内‎燃机和多相流系统等‎领‎域的应用。

今天,‎全球‎数以千计的公司‎得益于‎F LUENT‎的这一工‎程设计与分‎析软件,它‎在多物理‎场方面的模拟‎能力使‎其应用范围非常‎广泛‎,是目前功能最全‎的‎C FD软件。

FL‎U ENT因其用户界面‎友好,算法健壮,新‎用‎户容易上手等优点‎一直‎在用户中有着良‎好的口‎碑。

长期以来‎,功能强‎大的模块,‎易用性和专‎业的技术‎支持所有这些‎因素使‎得FLUENT‎受到‎企业的青睐。

‎‎网格技术,数值技术‎,并行计算计算网格‎是任何CFD计算的‎核‎心,它通常把计算‎域划‎分为几千甚至几‎百万个‎单元,在单元‎上计算并‎存储求解变‎量,FLU‎E NT使‎用非结构化网‎格技术‎,这就意味着可‎以有‎各种各样的网格单‎元‎:二维的四边形和三‎角形单元,三维的四面‎体核心单元、六面体‎核‎心单元、棱柱和多‎面体‎单元。

这些网格‎可以使‎用FLUEN‎T的前处‎理软件GA‎M BIT自‎动生成,‎也可以选择在‎I CE‎M CFD工具‎中生‎成。

在目前的C‎F‎D市场, FLUE‎N T以其在非结构网格‎的基础上提供丰富物‎理‎模型而著称,久经‎考验‎的数值算法和鲁‎棒性极‎好的求解器保‎证了计算‎结果的精度‎,新的NI‎T A算法‎大大减少了求‎解瞬态‎问题的所需时间‎,成‎熟的并行计算能力‎适‎用于NT,Linu‎x或Unix平台,而‎且既适用单机的多处‎理‎器又适用网络联接‎的多‎台机器。

动态加‎载平衡‎功能自动监测‎并分析并‎行性能,通‎过调整各处‎理器间的‎网格分配平衡‎各CP‎U的计算负载。

‎‎湍流和噪声模型‎‎F LUENT的湍流‎模型一直处于商业CF‎D软件的前沿,它提‎供‎的丰富的湍流模型‎中有‎经常使用到的湍‎流模型‎、针对强旋流‎和各相异‎性流的雷诺‎应力模型等‎,随着计‎算机能力的显‎著提高‎,FLUENT‎已经‎将大涡模拟(LE‎S‎)纳入其标准模块,‎并且开发了更加高效的‎分离涡模型(DES‎)‎,FLUENT提‎供的‎壁面函数和加强‎壁面处‎理的方法可以‎很好地处‎理壁面附近‎的流动问题‎。

FLUENT软件简单介绍

FLUENT软件简单介绍

FLUENT软件简单介绍FLUENT是一种流体力学仿真软件,由美国ANSYS公司开发。

它提供了先进的流体流动和传热分析功能,广泛应用于各个领域,包括汽车工业、航空航天、能源和环境等。

FLUENT的主要功能包括流体流动分析、传热分析、压力分析以及结构力学分析等,可以帮助工程师和设计师进行流体流动问题的解决和优化,提高产品设计的效率和性能。

FLUENT的用户界面简洁直观,提供了丰富的前后处理工具和可视化功能,使用户能够方便地设置仿真模型、设定边界条件、运行仿真计算,并对结果进行分析和展示。

FLUENT支持多种模型和求解方法的选择,用户可以根据具体需求来选择适合的方法来进行仿真计算。

此外,FLUENT还提供了丰富的物性数据和材料模型库,用于模拟不同流体和材料的性质和行为。

FLUENT的应用领域非常广泛。

在汽车工业中,FLUENT可以模拟车辆的气动特性和燃烧过程,用于改善车辆的空气动力性能和燃烧效率。

在航空航天领域,FLUENT可以仿真飞机的气动力学表现和燃烧过程,用于改善飞机的飞行性能和燃烧效率。

在能源领域,FLUENT可以模拟电站的热力循环和传热过程,用于提高电力发电效率。

在环境领域,FLUENT可以模拟气候变化、水质污染和废气排放等问题,用于评估和优化环境影响。

总之,FLUENT是一款功能强大的流体力学仿真软件,提供了先进的流体流动和传热分析功能。

它在各个领域都有广泛的应用,可以帮助工程师和设计师解决复杂的流体流动问题和优化产品设计。

通过使用FLUENT,可以提高工程设计的效率和性能,降低开发成本和风险,推动科技进步和工程技术的发展。

ansys fluent中文版流体计算工程案例详解

ansys fluent中文版流体计算工程案例详解

ansys fluent中文版流体计算工程案例详解ANSYS Fluent是一种用于计算流体力学的软件,通过数值模拟的方式进行流体分析和设计。

在实际应用中,需要使用流体计算工程案例来验证仿真结果的准确性和可靠性。

下面将介绍一些常见的应用案例。

1.汽车空气动力学设计。

在汽车设计中,空气动力学是一个非常重要的因素。

使用ANSYS Fluent可以对汽车外形进行流体分析,如气流、气压、气动力等。

通过对气流的模拟,可以优化车身外形设计,提高汽车的性能和燃油经济性。

2.船舶流场分析。

船舶的流体设计是提高船舶速度和燃油经济性的重要因素。

使用ANSYS Fluent可以对船舶外形和水动力性能进行分析。

通过模拟船舶在水中的流动情况,可以优化船体外形和螺旋桨设计,提高航行效率。

3.风力发电机设计。

风力发电机是一种通过风力发电的机械设备。

通过ANSYS Fluent对风场进行数值模拟,可以预测风力发电机的性能和稳定性。

通过分析叶片的气动力学特性,可以优化叶片的设计,提高风力发电机的发电效率。

4.石油钻井液流分析。

石油钻井过程中,需要注入液体来冷却钻头并加速岩屑的排除。

使用ANSYS Fluent对液体的流动情况进行数值模拟,可以预测液体的流动速度和压降,优化钻井液的配比,提高钻井效率。

5.医用注射器设计。

医用注射器是一种常见的医疗器械。

通过使用ANSYS Fluent分析注射器的流场,可以优化注射器的设计。

通过预测注射器注射药液时的速度和压降,可以优化注射器的内部结构和开孔位置,提高注射的精度和安全性。

总之,ANSYS Fluent可以应用于各种流体力学领域,帮助工程师们进行流体力学设计与分析,取得更高效准确的结果。

这些案例都为设计和实施各种流体系统提供了指导,可以大大提高工作效率。

最新 ANSYS Fluent中文版介绍

最新 ANSYS Fluent中文版介绍

有 液 体 受 热 或 受 冷 产 生 相 变 的 系 统( 例 如 如何影响流体温度变化等。
热 交换器)需要精确的多相流模拟功能; 在这个血液流经心脏三叶瓣阀的瞬态 双 向 流 固 耦 合 解 决 方 案 中, 血 液 流 面临多物理场现象挑战的系统(例如流固耦合) 将正确的投资用于合适的技术
使 用的是非牛顿流体,生物组织使用 需要简单易用且高精度的高级功能。
并行可扩展性 Fluent 的并行扩展功能确保您的仿真能够 高效地利用由同类或异类处理器构成的并行 网络。动态的、基于物理的负载平衡技术 自 动化地探测和分析并行性能,在不同的 处理器之间调整计算网格的分布情况,最大化 计算速度。
用户定制化 ANSYS Fluent 可以轻易实现定制和扩展。 例 如, 可 以 实 现 您 自 己 专 业 的 物 理 模 型, 设计以及脚本化用户环境以拥有更好的操作 体验,或者更进一步实现工作流程的自动化。
处理完整系统的复杂物理现象
您可以使用 Fluent 无缝耦合 ANSYS 的结构
多年以来,产品已经变得非常复杂,您所面 或电磁仿真工具,获取对整个系统更深入的
临的流体动力学问题也更加复杂:有运动部 认识。例如,您可以研究流体系统如何导致
件的系统(例如活塞和阀门)需要瞬态分析; 容 器 的 结 构 变 形, 或 者 电 子 器 件 产 生 热 量
在某些应用领域,需要软件产品具有可追溯 的、信誉卓著的质量认证过程。ANSYS 对产品 质量有着深入和长期的承诺。我们是第一家 获得 ISO9001 设计分析软件认证的机构, 并且年复一年地维持着这项认证。
对于 HEV/EV 的开发,例如电池包内的电池单体温度 分布和流场,ANSYS 集成平台可以让研究人员同时 评估多种物理现象(包括流体、结构应力、热、电磁 场等)在各部件、各子系统上的作用情况,以及系统 级的各物理场之间的相互作用情况。

ansys和fluent的区别

ansys和fluent的区别

ANSYS、FLENT、ALGOR、ROBOT、CAESAR II、STAAD PRO、3D3S的区别ANSYS和FLOTRAN1、两个软件的关系:ANSYS公司2005年收购fluent,如今在ansys12版本中已集成fluent2、两个软件使用方向不一样:ANSYS用于固体力学,FLUENT专用于流体力学3、ANSYS的FLOTRAN流体模块是基于有限元方法,FLUENT则是基于有限体积法4、对于机械方向,除了流体机械专业,其他专业更多的使用有限元,也就是说,使用ANSYS更多一些。

流体机械专业则两者都要使用。

ansys侧重于固体传热和应力应变分析等,在求解流体问题是,没有FLUENT好使,airpak主要用于气流组织的模拟,可以作为FLUent的前处理软件fluent专门做流体分析的,热流之类的机械和建筑方向肯定要用ansys流动传热的问题建议用fluent,纯导热问题用ansys。

因为ansys的热分析模块只能处理纯传热问题,不计算流场。

ansys的强项在于处理固体问题,流体有关的问题不是它的擅长,是fluent的擅长。

所以楼主的问题属于固壁传热问题,原来的ansys就可以较好的解决。

另外,虽然说ansys先后收购了CFX和fluent这两个软件,但是ansys仅是指ansys本身的软件,不包括上面的两个。

个人看法:暂时不会出新的混合了上述三种的所谓的新ansys,因为从算法上讲,ansys用的是有限元算法,而fluent和CFX用的是有限体积法,所以暂时无法整合到一起。

ALGORALGOR是新一代的CAE分析工具,在汽车、电子、航空航天、医学、军事、电力系统、石化、土木工程、微机电系统、日用品生产等诸多领域中均得到了广泛的应用。

ALGOR核心代码起源于1970年开发的SAP程序,它是由美国加州大学伯克利分校的K.J.Bathe、E.L.Wilson和F.E.Peterson等人共同研制。

介绍计算流体力学通用软件——Fluent

介绍计算流体力学通用软件——Fluent

介绍计算流体力学通用软件——Fluent介绍计算流体力学通用软件——Fluent计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是一门综合了流体力学、计算数学和计算机科学等多学科知识的交叉学科。

CFD软件被广泛应用于工程领域,可用于模拟和分析各种流体现象。

其中,Fluent是一款被广泛使用的计算流体力学通用软件,本文将对其进行详细介绍。

一、Fluent软件的简介Fluent是美国ANSYS公司推出的一款流体力学仿真软件,已经成为了全球工程仿真界最为流行的工具之一。

该软件内置了丰富的求解器和算法库,可用于模拟包括传热、流动、多相流、反应等在内的各种物理现象。

Fluent具有综合性、灵活性和高精度的特点,能够支持各类工程问题的模拟与分析。

二、Fluent软件的功能特点1. 多物理场耦合模拟能力:Fluent支持多物理场的耦合模拟,如流体力学、传热、化学反应等。

用户可以方便地将多个模拟场景进行耦合,实现真实物理现象的模拟和分析。

2. 多尺度模拟能力:Fluent可实现多尺度模拟和跨尺度传递分析,从宏观到微观的全过程仿真。

这使得用户可以更全面地了解系统的行为和特性。

3. 自由表面流模拟:Fluent具备出色的自由表面流模拟能力,可以模拟液体与气体之间的界面行为。

在船舶、液相冷却器等领域得到了广泛应用。

4. 求解器丰富:Fluent内置了多种求解器和前处理器,可适应不同问题的求解和分析需求。

用户可根据具体问题选择合适的求解器,提高仿真效率和精度。

5. 高精度的算法库:Fluent拥有精确可靠的数值方法和算法库,可以满足不同工程问题的精度要求。

其算法被广泛验证和应用,可保证结果的准确性。

三、Fluent软件的应用领域Fluent软件广泛应用于航空航天、汽车工程、能源领域、化工等众多工程领域。

以下是其中的几个典型应用领域:1. 汽车空气动力学:Fluent可以在设计阶段对汽车的空气动力学性能进行仿真,优化车身外形,提升汽车的空气动力学效果。

ANSYSFLUENT介绍

ANSYSFLUENT介绍

ANSYSFLUENT介绍ANSYSFLUENT是ANSYS公司的一款计算流体力学(CFD)软件,它是一种用于模拟和分析流体行为和流动现象的工程仿真软件。

ANSYSFLUENT具有丰富的功能和强大的计算能力,在各种工程领域中得到了广泛的应用,包括汽车设计、航空航天工程、能源领域、生物医学工程等。

本文将对ANSYSFLUENT的特点、适用领域、功能以及其在工程领域的应用进行详细介绍。

1.多物理场耦合:ANSYSFLUENT可以同时模拟多种物理现象,包括流体流动、热传导、传质、化学反应等。

它可以模拟多相流动、湍流流动、多组分混合等复杂情况,能够模拟各种真实世界中的复杂流体行为。

2.强大的计算能力:ANSYSFLUENT采用了先进的数值计算方法和高效的求解算法,能够处理大规模的流体力学问题。

它支持并行计算,可以利用多个计算节点进行并行求解,提高计算速度和效率。

3.用户友好的界面:ANSYSFLUENT具有直观易用的界面,用户可以通过图形界面进行建模、设置求解参数和后处理数据。

它还提供了丰富的教程和帮助文档,帮助用户快速上手并解决实际问题。

4.多种数据输出和后处理功能:ANSYSFLUENT可以输出各种流动参数和数据,如速度、压力、温度、浓度等。

它还提供了强大的后处理功能,可以进行可视化分析、动画显示、流线追踪等,方便用户对模拟结果进行分析和评估。

1.汽车设计:ANSYSFLUENT可以模拟汽车的空气动力学性能,如空气阻力、气动噪声、冷却系统效果等。

它能够帮助设计师优化汽车外形和气动布局,提高汽车的性能和燃油效率。

2.航空航天工程:ANSYSFLUENT可以模拟飞机、火箭等飞行器的气动特性,如升力、阻力、空气动力学热效应等。

它可以帮助航空航天工程师优化飞行器的设计,提高飞行器的性能和安全性。

3.能源领域:ANSYSFLUENT可以模拟火力发电厂、核电站、风力发电机等能源设备的热流体特性,如燃烧过程、热传导、流动分布等。

ANSYS FLUENT 软件基础

ANSYS FLUENT 软件基础

基本概念(4)
• 亚音速流动与超音速流动:当气流速度很大,或者流场压 力变化很大时,流体就受到了压缩性的影响。
• 马赫数是流体速度与当地音速之比值,而音速在不同高度、 温度等状态下又有不同数值,因此无法将 Ma的数值换算 为固定的 km/hr 或 mph 等单位。 ➢ Ma<1时,为亚音速流动; ➢ Ma<<1时,流体的可压缩性及压力脉动对密度变化影响 都可以忽略; ➢ Ma≈1时候(跨音速),可压缩性影响就显得十分重要 了;
基本概念(6)
• 有旋流动和无旋流动:有旋流动是指流场中各处的旋度 (流体微团的旋转角速度)不等于零的流动,无旋流动是指 流场中各处的旋度都为零的流动。
• 流体运动是有旋流动还是无旋流动,取决于流体微团是 否有旋转运动,与流体微团的运动轨迹无关。流体流动 中,如果考虑粘性,由于存在摩擦力,这时流动为有旋 流动:如果粘性可以忽略,而流体本身又是无旋流,这 时流动为无旋流动。
➢ 在被ANSYS收购后为6.3版本 ➢ 2009年6月发布12.0版本 ➢ 2010年底发布13.0版本 ➢ 2011年底发布14.0版本 ➢ 2017年3月发布18.0版本
基本功能(1)
• 可压缩与不可压缩流动问题; • 稳态和瞬态流动问题; • 无粘流、层流及湍流问题; • 牛顿流体及非牛顿流体; • 对流换热问题(包括自然对流和混合对
用于FLUENT计算。可以接口的程序包括: ANSYS, I-DEAS, NASTRAN, PATRAN等。
软件结构及常用文件类型(2)
GAMBIT 设置几何形状 生成2D或3D网格
几何形状 或网格
其它软件包, 如CAD,CAE等
prePDF PDF查表
PDF程序
2D或3D网格

AnsysFluent基础详细入门教程(附简单算例)

AnsysFluent基础详细入门教程(附简单算例)

AnsysFluent基础详细⼊门教程(附简单算例)Ansys Fluent基础详细⼊门教程(附简单算例)当你决定使FLUENT解决某⼀问题时,⾸先要考虑如下⼏点问题:定义模型⽬标:从CFD模型中需要得到什么样的结果?从模型中需要得到什么样的精度;选择计算模型:你将如何隔绝所需要模拟的物理系统,计算区域的起点和终点是什么?在模型的边界处使⽤什么样的边界条件?⼆维问题还是三维问题?什么样的⽹格拓扑结构适合解决问题?物理模型的选取:⽆粘,层流还湍流?定常还是⾮定常?可压流还是不可压流?是否需要应⽤其它的物理模型?确定解的程序:问题可否简化?是否使⽤缺省的解的格式与参数值?采⽤哪种解格式可以加速收敛?使⽤多重⽹格计算机的内存是否够⽤?得到收敛解需要多久的时间?在使⽤CFD分析之前详细考虑这些问题,对你的模拟来说是很有意义的。

第01章fluent介绍及简单算例 (2)第02章fluent⽤户界⾯22 (3)第03章fluent⽂件的读写 (5)第04章fluent单位系统 (8)第05章fluent⽹格 (10)第06章fluent边界条件 (36)第07章fluent流体物性 (55)第08章fluent基本物理模型 (63)第11章传热模型 (75)第22章fluent 解算器的使⽤ (82)第01章fluent介绍及简单算例FLUENT是⽤于模拟具有复杂外形的流体流动以及热传导的计算机程序。

对于⼤梯度区域,如⾃由剪切层和边界层,为了⾮常准确的预测流动,⾃适应⽹格是⾮常有⽤的。

FLUENT解算器有如下模拟能⼒:●⽤⾮结构⾃适应⽹格模拟2D或者3D流场,它所使⽤的⾮结构⽹格主要有三⾓形/五边形、四边形/五边形,或者混合⽹格,其中混合⽹格有棱柱形和⾦字塔形。

(⼀致⽹格和悬挂节点⽹格都可以)●不可压或可压流动●定常状态或者过渡分析●⽆粘,层流和湍流●⽜顿流或者⾮⽜顿流●对流热传导,包括⾃然对流和强迫对流●耦合热传导和对流●辐射热传导模型●惯性(静⽌)坐标系⾮惯性(旋转)坐标系模型●多重运动参考框架,包括滑动⽹格界⾯和rotor/stator interaction modeling的混合界⾯●化学组分混合和反应,包括燃烧⼦模型和表⾯沉积反应模型●热,质量,动量,湍流和化学组分的控制体源●粒⼦,液滴和⽓泡的离散相的拉格朗⽇轨迹的计算,包括了和连续相的耦合●多孔流动●⼀维风扇/热交换模型●两相流,包括⽓⽳现象●复杂外形的⾃由表⾯流动上述各功能使得FLUENT具有⼴泛的应⽤,主要有以下⼏个⽅⾯●Process and process equipment applications●油/⽓能量的产⽣和环境应⽤●航天和涡轮机械的应⽤●汽车⼯业的应⽤●热交换应⽤●电⼦/HV AC/应⽤●材料处理应⽤●建筑设计和⽕灾研究总⽽⾔之,对于模拟复杂流场结构的不可压缩/可压缩流动来说,FLUENT是很理想的软件。

学会使用ANSYSFluent进行流体力学模拟和分析

学会使用ANSYSFluent进行流体力学模拟和分析

学会使用ANSYSFluent进行流体力学模拟和分析流体力学是研究流体运动和相互作用的科学。

在工程学领域,流体力学广泛应用于模拟和分析各种工程问题,如气体和液体流动、热传递、质量传递等。

而ANSYSFluent是一种常用的流体力学模拟和分析软件,可以帮助工程师和科研人员进行流体力学模型的建立、仿真和结果分析。

本文将介绍如何学会使用ANSYSFluent进行流体力学模拟和分析。

第一章:ANSYSFluent简介ANSYSFluent是面向工程领域的一款强大的计算流体力学软件。

它提供了广泛的模型和分析工具,可以模拟和分析各种流体力学问题。

ANSYSFluent具有友好的界面,简单易用,同时也具备高级的功能和定制性。

该软件在汽车、航空、化工等领域得到了广泛的应用。

第二章:流体力学模拟流程在使用ANSYSFluent进行流体力学模拟和分析之前,我们需要先了解整个模拟流程。

首先,我们需要定义几何模型,可以通过导入CAD模型或手动构建几何体。

然后,对几何模型进行网格划分,将其离散成小的单元。

接下来,设置流体材料的物性参数,如密度、粘度和热传导系数。

然后,定义流体动力学模型,如流动方程和边界条件。

最后,进行求解和后处理,通过数值方法求解流体力学方程,并分析结果。

第三章:几何建模在ANSYSFluent中,我们可以使用多种方法进行几何建模。

一种常用的方法是通过导入CAD模型,可以直接打开各种常见格式的CAD文件。

另一种方法是使用Fluent的几何建模工具,可以手动构建几何体。

该工具提供了创建基本几何体(如圆柱、球体等)、布尔操作(如并集、交集等)和边界设置等功能,可以方便地生成复杂的几何体。

第四章:网格划分网格划分是流体力学模拟中的重要环节。

好的网格划分可以提高计算精度和计算效率。

在ANSYSFluent中,我们可以使用多种方法进行网格划分。

一种常用的方法是结构化网格划分,它将几何体划分成规则的网格单元。

另一种方法是非结构化网格划分,它允许在几何体中创建任意形状的网格单元。

安世亚太-ANSYS FLUENT

安世亚太-ANSYS FLUENT

——用于优化产品开发和加工的强大计算流体力学软件流体分析产品概述ANSYS FLUENT——用于优化产品开发和加工的强大计算流体力学软件世界各地的许多公司都受益于ANSYS公司的FLUENT软件广泛的物理建模能力。

这一重要的工程设计和分析工具的广泛物理建模能力,已经成功应用于各种工业实际,从机翼绕流到炉内燃烧,从鼓泡塔到玻璃制造,从血液流动到污水处理厂。

软件对于内燃机、气动声学、叶轮机械和多相流系统等的模拟能力扩展了其服务范围。

凭借友好的用户界面和鲁棒性的求解功能等长期声誉,ANSYS FLUENT软件使新用户很容易上手,从而提高生产速度。

ANSYS FLUENT产品加入ANSYS Workbench环境与用于后处理过程的ANSYS CFD-Post软件结合的一体化,创建了一个可用于工程分析群体的全面流体仿真软件求解方案。

此外,ANSYS技术为用户提供全面的培训支持,旨在帮助客户达成预期。

这些年,全面的模型、可用性和技术支持相结合,加速更广泛的工业行业采用ANSYS FLUENT流体动力学软件。

内燃机和利用ANSYS FLUENT软件模拟的内部流动用于优化产品开发和加工的强大计算流体力学软件ANSYS FLUENT 软件完全融入ANSYS Workbench Environment ,构成ANSYS 整体工程仿真解决方案包的框架。

其带有简单拖放操作的自适应构架使用户能够方便地定义设置,从标准流动分析到复杂的相互作用系统。

用户可以很容易地评估多个设计点,或比较几种替代设计的性能。

在ANSYSWorkbench 平台上,来源于几种仿真学科的应用程序能够共享,如CAD 接口,几何和网格工具。

ANSYS CFD-Post 软件可以用于比较结果并执行最终数据分析。

从ANSYS FLUENT 到ANSYS Mechanical 的数据传输程序允许单向FSI 计算。

ANSYS FLUENT 技术是为一系列复杂的物理模型提供基于非结构化网格解决方案的领导者。

ANSYSFLUENT介绍

ANSYSFLUENT介绍

想起CFD,人们总会想起FLUENT,丰富的物理模型使其应用广泛,从机翼空气流动到熔炉燃烧,从鼓泡塔到玻璃制造,从血液流动到半导体生产,从洁净室到污水处理工厂的设计,另外软件强大的模拟能力还扩展了在旋转机械,气动噪声,内燃机和多相流系统等领域的应用。

今天,全球数以千计的公司得益于FLUENT的这一工程设计与分析软件,它在多物理场方面的模拟能力使其应用范围非常广泛,是目前功能最全的CFD软件。

FLUENT因其用户界面友好,算法健壮,新用户容易上手等优点一直在用户中有着良好的口碑。

长期以来,功能强大的模块,易用性和专业的技术支持所有这些因素使得FLUENT受到企业的青睐。

网格技术,数值技术,并行计算计算网格是任何CFD计算的核心,它通常把计算域划分为几千甚至几百万个单元,在单元上计算并存储求解变量,FLUENT使用非结构化网格技术,这就意味着可以有各种各样的网格单元:二维的四边形和三角形单元,三维的四面体核心单元、六面体核心单元、棱柱和多面体单元。

这些网格可以使用FLUENT的前处理软件GAMBIT自动生成,也可以选择在ICEM CFD工具中生成。

b5E2RGbCAP在目前的CFD市场, FLUENT以其在非结构网格的基础上提供丰富物理模型而著称,久经考验的数值算法和鲁棒性极好的求解器保证了计算结果的精度,新的NITA算法大大减少了求解瞬态问题的所需时间,成熟的并行计算能力适用于NT,Linux或Unix平台,而且既适用单机的多处理器又适用网络联接的多台机器。

动态加载平衡功能自动监测并分析并行性能,通过调整各处理器间的网格分配平衡各CPU的计算负载。

p1EanqFDPw湍流和噪声模型FLUENT的湍流模型一直处于商业CFD软件的前沿,它提供的丰富的湍流模型中有经常使用到的湍流模型、针对强旋流和各相异性流的雷诺应力模型等,随着计算机能力的显著提高,FLUENT已经将大涡模拟<LES)纳入其标准模块,并且开发了更加高效的分离涡模型<DES),FLUENT提供的壁面函数和加强壁面处理的方法可以很好地处理壁面附近的流动问题。

ANSYS FLUENT

ANSYS FLUENT

商用CFD软件使许多不擅长CFD的其它专业研究人员 能够轻松地进行流动数值计算,从而使研究人员从编制 繁杂、重复性的程序中解放出来,以更多的精力投入到 考虑所计算的流动问题的物理本质、问题的提法、边界 (初值)条件和计算结果的合理解释等重要方面,这样 佳地发挥了商用CFD软件开发人员和其它专业研究人员各 自的智力优势,为解决实际工程问题开辟了道路。
计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是通过计算机数值计算和图 像显示,对包含有流体流动和热传导等相关物理 现象的系统所做的分析。 CFD的基本思想:把原来在时间域及空间域上 连续的物理量的场,如速度场和压力场,用一系 列有限个离散点上的变量值的集合来代替,通过 一定的原则和方式建立起关于这些离散点上场变 量之间关系的代数方程组,然后求解代数方程组 获得场变量的近似值。
网格
体边 网界 格和 ( 或 ) Mesh、ICEM CFD 2D三角网格 3D四面体网格 2D和3D混合网格
FLUENT 求解步骤
ANSYS WorkBench 1.模型构建:DesignModeler、ProE
2.网格生成:Mesh、ICEM CFD
3.设置参数:FLUENT
4.计算结果:Байду номын сангаасLUENT
标准 k-ω 模型
SST k-ω 模型
RSM 模型 LES 模型
FLUENT 实例剖析
旋 风 除 尘 器
网格横剖图
实例剖析2:喷淋塔
下方为气流入口,上方为气流出口, 入口处有伞帽结构。
流场内气流轨迹图
速度分布云图和矢量图
加装喷头后水流轨迹
计算机模拟技术在许多工业领域中兴起,目前用 来模拟复杂流体力学问题的模型(如喷射火焰、浮升 燃烧、多项或多元流动模型)正在通过CFD软件,被 越来越多的应用。 这些程序在工业中的不断使用清楚地表明了CFD 可用于分析那些迫切需要解决的实际问题。随着计算 机硬件性能的提升,计算时间逐渐缩短,工程上将会 更加依赖CFD工具获得正确的分析结果。

ansys和fluent的区别

ansys和fluent的区别

ANSYS、FLENT、ALGOR、ROBOT、CAESAR II、STAAD PRO、3D3S的区别ANSYS和FLOTRAN1、两个软件的关系:ANSYS公司2005年收购fluent,如今在ansys12版本中已集成fluent2、两个软件使用方向不一样:ANSYS用于固体力学,FLUENT专用于流体力学3、ANSYS的FLOTRAN流体模块是基于有限元方法,FLUENT则是基于有限体积法4、对于机械方向,除了流体机械专业,其他专业更多的使用有限元,也就是说,使用ANSYS更多一些。

流体机械专业则两者都要使用。

ansys侧重于固体传热和应力应变分析等,在求解流体问题是,没有FLUENT好使,airpak主要用于气流组织的模拟,可以作为FLUent的前处理软件fluent专门做流体分析的,热流之类的机械和建筑方向肯定要用ansys流动传热的问题建议用fluent,纯导热问题用ansys。

因为ansys的热分析模块只能处理纯传热问题,不计算流场。

ansys的强项在于处理固体问题,流体有关的问题不是它的擅长,是fluent的擅长。

所以楼主的问题属于固壁传热问题,原来的ansys就可以较好的解决。

另外,虽然说ansys先后收购了CFX和fluent这两个软件,但是ansys仅是指ansys本身的软件,不包括上面的两个。

个人看法:暂时不会出新的混合了上述三种的所谓的新ansys,因为从算法上讲,ansys用的是有限元算法,而fluent和CFX用的是有限体积法,所以暂时无法整合到一起。

ALGORALGOR是新一代的CAE分析工具,在汽车、电子、航空航天、医学、军事、电力系统、石化、土木工程、微机电系统、日用品生产等诸多领域中均得到了广泛的应用。

ALGOR核心代码起源于1970年开发的SAP程序,它是由美国加州大学伯克利分校的K.J.Bathe、E.L.Wilson和F.E.Peterson等人共同研制。

ansys fluent实例详解

ansys fluent实例详解

ansys fluent实例详解
ANSYS Fluent是一款流体动力学模拟软件,适用于广泛的流体动力学分析和优化,如流场分析、传热分析、反应器分析和多相流分析等。

下面我们来详细介绍一下ANSYS Fluent实例。

1. 加热器模拟
在加热器模拟中,我们需要对流动领域进行分析。

通过ANSYS Fluent,我们可以对加热器的流场、温度分布和速度分布进行分析。

在这个模拟中,我们需要输入材料的物理性质、几何结构和热负载,然后进行计算。

最终,我们可以得到加热器内的流场分布和其它相关的计算结果。

2. 管道流动模拟
3. 燃烧模拟
在燃烧模拟中,我们需要对燃烧过程进行分析。

利用ANSYS Fluent,我们可以输入燃料和氧气的初始条件,然后进行数值模拟。

我们可以得到燃烧的温度、压力、燃料和氧气的比例以及产生的废气等相关的计算结果。

4. 风扇模拟
5. 船舶流场模拟
总之,ANSYS Fluent实例可以应用于多种领域,如化工、机械、航空航天、能源、汽车等。

利用它可以帮助我们更好地了解流体行为和流体流动中的一些问题,并且优化设计和工程流程。

[转载]FLUENT和ANSYS

[转载]FLUENT和ANSYS

[转载]FLUENT和ANSYS CFX的⽐较原⽂地址:FLUENT和ANSYS CFX的⽐较作者:⼀丝尘埃⼀、fluent 2006年被ansys收购!美国,有限体积法FVM法,Fluent已经开发的产品如下:⼴泛应⽤!⽀持cc++语⾔开发。

FLUENT6.2---基于⾮结构化⽹格的通⽤CFD求解器,以前的是结构⽹格求解器,如4.5、5.5版的;Fluent的软件设计基于CFD软件群的思想,从⽤户需求⾓度出发,针对各种复杂流动的物理现象,FLUENT软件采⽤不同的离散格式和数值⽅法,以期在特定的领域内使计算速度、稳定性和精度等⽅⾯达到最佳组合,从⽽⾼效率地解决各个领域的复杂流动计算问题。

基于上述思想, Fluent开发了适⽤于各个领域的流动模拟软件,这些软件能够模拟流体流动、传热传质、化学反应和其它复杂的物理现象,软件之间采⽤了统⼀的⽹格⽣成技术及共同的图形界⾯,⽽各软件之间的区别仅在于应⽤的⼯业背景不同,因此⼤⼤⽅便了⽤户。

GAMBIT——专⽤的CFD前置处理器(⼏何/⽹格⽣成),FLUENT系列产品皆采⽤FLUENT公司⾃⾏研发的Gambit前处理软件来建⽴⼏何形状及⽣成⽹格,是⼀具有超强组合建构模型能⼒之前处理器,然后由Fluent进⾏求解。

2、cfx 2003年被ansys收购!英国有限体积法FVM法及基于有限元的有限体积法。

⽀持cc++语⾔开发。

⽹格能⼒(Fluent Gambit不如ICEM CFD);精确性(Fluent不如CFX,⼈家CFX默认的差分格式就是⼆阶的,⽽Fluent⽤⼆阶格式时很难收敛);可靠性(Fluent不如CFX。

凭⼼⽽论,CFX的耦合求解器⽐Fluent收敛快多了。

那时数量级的差别。

)并⾏能⼒(Fluent也不如CFX。

曾⽤这两种软件在多CPU机群上算飞机外流等问题,Fluent太慢了。

)后处理(Fluent的后处理图太⼟了,相⽐之下CFX的图漂亮、专业多了。

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想起CFD,人们总会想起FLUENT,丰富的物理模型使其应用广泛,从机翼空气流动到熔炉燃烧,从鼓泡塔到玻璃制造,从血液流动到半导体生产,从洁净室到污水处理工厂的设计,另外软件强大的模拟能力还扩展了在旋转机械,气动噪声,内燃机和多相流系统等领域的应用。

今天,全球数以千计的公司得益于FLUENT的这一工程设计与分析软件,它在多物理场方面的模拟能力使其应用范围非常广泛,是目前功能最全的CFD软件。

FLUENT因其用户界面友好,算法健壮,新用户容易上手等优点一直在用户中有着良好的口碑。

长期以来,功能强大的模块,易用性和专业的技术支持所有这些因素使得FLUENT受到企业的青睐。

网格技术,数值技术,并行计算计算网格是任何CFD计算的核心,它通常把计算域划分为几千甚至几百万个单元,在单元上计算并存储求解变量,FLUENT使用非结构化网格技术,这就意味着可以有各种各样的网格单元:二维的四边形和三角形单元,三维的四面体核心单元、六面体核心单元、棱柱和多面体单元。

这些网格可以使用FLUENT的前处理软件GAMBIT自动生成,也可以选择在ICEM CFD工具中生成。

在目前的CFD市场, FLUENT以其在非结构网格的基础上提供丰富物理模型而著称,久经考验的数值算法和鲁棒性极好的求解器保证了计算结果的精度,新的NITA算法大大减少了求解瞬态问题的所需时间,成熟的并行计算能力适用于NT,Linux或Unix平台,而且既适用单机的多处理器又适用网络联接的多台机器。

动态加载平衡功能自动监测并分析并行性能,通过调整各处理器间的网格分配平衡各CPU的计算负载。

湍流和噪声模型FLUENT的湍流模型一直处于商业CFD软件的前沿,它提供的丰富的湍流模型中有经常使用到的湍流模型、针对强旋流和各相异性流的雷诺应力模型等,随着计算机能力的显著提高,FLUENT已经将大涡模拟(LES)纳入其标准模块,并且开发了更加高效的分离涡模型(DES),FLUENT提供的壁面函数和加强壁面处理的方法可以很好地处理壁面附近的流动问题。

气动声学在很多工业领域中倍受关注,模拟起来却相当困难,如今,使用FLUENT可以有多种方法计算由非稳态压力脉动引起的噪音,瞬态大涡模拟(LES)预测的表面压力可以使用FLUENT内嵌的快速傅立叶变换(FFT)工具转换成频谱。

Fflow-Williams&Hawkings声学模型可以用于模拟从非流线型实体到旋转风机叶片等各式各样的噪声源的传播,宽带噪声源模型允许在稳态结果的基础上进行模拟,这是一个快速评估设计是否需要改进的非常实用的工具。

动态和移动网格内燃机、阀门、弹体投放和火箭发射都是包含有运动部件的例子,FLUENT 提供的动网格模型满足这些具有挑战性的应用需求。

它提供几种网格重构方案,根据需要用于同一模型中的不同运动部件,仅需要定义初始网格和边界运动。

动网格与FLUENT提供的其他模型如雾化模型、燃烧模型、多相流模型、自由表面预测模型和可压缩流模型相兼容。

搅拌槽、泵、涡轮机械中的周期性运动可以使用FLUENT中的动网格模型(moving mesh)进行模拟,滑移网格和多参考坐标系模型被证实非常可靠,并和其他相关模型如LES模型、化学反应模型和多相流等有很好的兼容性。

传热、相变、辐射模型许多流体流动伴随传热现象,FLUENT提供一系列应用广泛的对流、热传导及辐射模型。

对于热辐射,P1和Rossland模型适用于介质光学厚度较大的环境,基于角系数的surface to surface模型适用于介质不参与辐射的情况,DO模型(Discrete ordinates)适用于包括玻璃的任何介质。

DTRM模型(Discrete ray tracing module)也同样适用。

太阳辐射模型使用光线追踪算法,包含了一个光照计算器,它允许光照和阴影面积的可视化,这使得气候控制的模拟更加有意义。

其他与传热紧密相关的汽蚀模型、可压缩流体模型、热交换器模型、壳导热模型、真实气体模型、和湿蒸汽模型。

相变模型可以追踪分析流体的融化和凝固。

离散相模型(DPM)可用于液滴和湿粒子的蒸发及煤的液化。

易懂的附加源项和完备的热边界条件使得FLUENT的传热模型成为满足各种模拟需要的成熟可靠的工具。

化学反应模型化学反应模型,尤其是湍流状态下的化学反应模型在FLUENT软件中自其诞生以来一直占着很重要的地位,多年来,FLUENT强大的化学反应模拟能力帮助工程师完成了对各种复杂燃烧过程的模拟。

涡耗散概念、PDF转换以及有限速率化学模型已经加入到FLUENT的主要模型中:涡耗散模型、均衡混合颗粒模型,小火焰模型以及模拟大量气体燃烧,煤燃烧、液体燃料燃烧的预混合模型。

预测NOx生成的模型也被广泛的应用与定制。

许多工业应用中涉及发生在固体表面的化学反应,FLUENT表面反应模型可以用来分析气体和表面组分之间的化学反应及不同表面组分之间的化学反应,以确保表面沉积和蚀刻现象被准确预测。

对催化转化、气体重整、污染物控制装置及半导体制造等的模拟都受益于这一技术。

FLUENT的化学反应模型可以和大涡模拟(DES)及分离涡(DES)湍流模型联合使用,这些非稳态湍流模型耦合到化学反应模型中,我们才有可能预测火焰稳定性及燃尽特性。

多相流模型多相流混合物广泛应用于工业中,FLUENT软件是在多相流建模方面的领导者,其丰富的模拟能力可以帮助工程师洞察设备内那些难以探测的现象,Eulerian 多相流模型通过分别求解各相的流动方程的方法分析相互渗透的各种流体或各相流体,对于颗粒相流体采用特殊的物理模型进行模拟。

很多情况下,占用资源较少的的混合模型也用来模拟颗粒相与非颗粒相的混合。

FLUENT可用来模拟三相混合流(液、颗粒、气),如泥浆气泡柱和喷淋床的模拟。

可以模拟相间传热和相间传质的流动,使得对均相及非均相的模拟成为可能。

FLUENT标准模块中还包括许多其他的多相流模型,对于其他的一些多相流流动,如喷雾干燥器、煤粉高炉、液体燃料喷雾,可以使用离散相模型(DPM)。

射入的粒子,泡沫及液滴与背景流之间进行发生热、质量及动量的交换。

VOF模型(Volume of Fluid)可以用于对界面的预测比较感兴趣的自由表面流动,如海浪。

汽蚀模型已被证实可以很好的应用到水翼艇、泵及燃料喷雾器的模拟。

沸腾现象可以很容易地通过用户自定义函数实现。

前处理和后处理FLUENT提供专门的工具用来生成几何模型及网格创建。

GAMBIT允许用户使用基本的几何构建工具创建几何,它也可用来导入CAD文件,然后修正几何以便于CFD分析,为了方便灵活的生成网格,FLUENT还提供了TGrid,这是一种采用最新技术的体网格生成工具。

这两款软件都具有自动划分网格及通过边界层技术、非均匀网格尺寸函数及六面体为核心的网格技术快速生成混合网格的功能。

对于涡轮机械,可以使用G/Turbo,熟悉的术语及参数化的模板可以帮助用户快速的完成几何的创建及网格的划分。

FLUENT的后处理可以生成有实际意义的图片、动画、报告,这使得CFD的结果非常容易地被转换成工程师和其他人员可以理解的图形,表面渲染、迹线追踪仅是该工具的几个特征却使FLUENT的后处理功能独树一帜。

FLUENT的数据结果还可以导入到第三方的图形处理软件或者CAE软件进行进一步的分析。

定制工具用户自定义函数在用户定制FLUENT时很受欢迎。

功能强大的资料库和大量的指南提供了全方位的技术支持。

FLUENT的全球咨询网络可以提供或帮助创建任何类型装备设施的平台,比如旋风分离器、汽车HVAC系统和熔炉。

另外,一些附加应用模块,比如质子交换膜(PEM)、固体氧化物燃料电池、磁流体、连续光纤拉制等模块已经投入使用。

FLUENT自豪的是能持续满足广大行业客户的应用需求。

客户能够得到业内最有经验的流体工程师的技术支持,以他们丰富的专业技能作为依靠。

联系您当地的FLUENT分支机构,看看FLUENT能为您的工程项目提供何种帮助吧。

子模块•FloWizard :为产品设计提供快速流动模拟FloWizard 软件是以设计产品或工艺为目的的快速流体建模软件。

该计算流体动力学软件是专门为那些需要了解所设计产品的流体动力学特性的设计工程师和工艺工程师研制的。

设计者不再需要是流体模拟方面的专家就可以非常成功地使用FloWizard。

因为它易学易用。

在产品设计周期的初期,工程师就可以用快速流动模拟对产品方案进行流动分析,这就提高了设计的性能,降低了产品到达市场的时间。

另外,FloWizard能够执行多个流体动力学设计任务。

•FLUENT for CATIA V5:PLM的快速流动模型应用FLUENT for CATIA V5将流体流动和换热分析带入CATIA V5的产品生命周期管理(PLM)环境。

它将FLUENT的快速流动模拟技术完全集成到V5的PLM过程,所有的操作完全基于CATIA V5的数据结构。

FLUENT for CATIA V5在您的用于制造的几何模型和流动分析模型之间提供了完全的创成关系。

它减少了CFD分析周期的60%时间甚至更多,它提供了基于模拟的设计方法。

设计、分析和优化完全在CATIA V5 PLM的单一工作流之内完成。

•POLYFLOW:非牛顿流体、流变及粘弹性流体的数值分析软件POLYFLOW是专用于粘弹性材料流动模拟的有限元CFD软件。

它适用于塑料、树脂等高分子材料的挤出成型、吹塑成型、拉丝、层流混合、涂层过程中的流动及传热和化学反应问题。

另外也可用于模拟聚合物问题的流动,如可进行聚合物熔化、石油、洗涤剂、印墨、悬浮物、泥土、液态食品原料及熔融玻璃的流动模拟。

多年来,POLYFLOW在模拟粘弹性流动方面始终领先于其他软件。

•Airpak:HVAC领域工程师的专业人工环境系统分析软件它可以精确地模拟所研究对象内的空气流动、传热和污染等物理现象,并依照ISO 7730标准提供舒适度、PMV、PPD等衡量室内空气质量(IAQ)的技术指标。

从而减少设计成本,降低设计风险,缩短设计周期。

Airpak软件的应用领域包括建筑、汽车、楼宇、化学、环境、加工、采矿、造纸、石油、制药、电站、办公、半导体、通讯、运输等行业。

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