
XFlow流體仿真軟件
XFlow 在 SIMULIA 的流體仿真產品組合內提供了粒子型 Lattice-Boltzmann 技術,適用于高保真計算流體動力學 (CFD) 應用。在競爭激烈的現代產品創新環境中,各行各業都需要在極端條件下對其產品的真實行為進行復雜仿真,例如車輛涉水、動力傳動系統潤滑和關鍵飛行操控動作。
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SIMULIA 使虛擬測試成為標準商業慣例,可提高產品性能、減少物理原型并推動創新,久經考驗的行業專業技術可滿足您的個人制造需求,輕松創建和分配任務以及管理多個項目,加快項目交付速度。
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XFlow 在 SIMULIA 的流體仿真產品組合內提供了粒子型 Lattice-Boltzmann 技術,適用于高保真計算流體動力學 (CFD) 應用。在競爭激烈的現代產品創新環境中,各行各業都需要在極端條件下對其產品的真實行為進行復雜仿真,例如車輛涉水、動力傳動系統潤滑和關鍵飛行操控動作。
立即購買在競爭激烈的現代產品創新環境中,各行各業都需要在極端條件下對其產品的真實行為進行復雜仿真,例如車輛涉水、動力傳動系統潤滑和關鍵飛行操控動作。
XFlow 在 SIMULIA 的流體仿真產品組合內提供了粒子型 Lattice-Boltzmann 技術,適用于高保真計算流體動力學 (CFD) 應用。
XFlow 這一先進技術允許用戶解決涉及高頻率瞬變仿真的復雜 CFD 工作流程,其中包含真實移動幾何圖形、復雜多相流動、自由曲面流動和流體結構相互作用。
其自動點陣生成和自適應優化功能可以將用戶輸入降至低,從而減少耗費在網格化和預處理階段的時間和精力。這樣,工程師就能將其絕大部分精力用在設計迭代和優化上。
通過 XFlow 的離散化方法,曲面復雜性也不再是一個限制因素??梢岳靡恍〗M參數來輕松控制基礎點陣;點陣對輸入幾何圖形的質量有很高的容忍度,并且可適應移動零件的存在。
高級渲染功能提供了逼真的可視化,有助于更深入地了解流動和熱性能。XFlow 的獨特功能可以幫助各家公司減少物理測試,同時更快做出更出色的設計決策。
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超越 Lattice Boltzmann 方法
在非均衡統計結構中,Boltzmann 等式可描述以中觀比例建模的氣體的行為。Boltzmann 等式可以再現流體動力學限制,但是也能在航空航天、微流體或甚至是近真空條件等應用領域中對稀薄介質進行建模。與標準 MRT 相反,XFlow 中的散射算符在中央矩空間中實施,可以自然提高代碼的伽利略不變性、準確性和穩定性。
粒子型運動解算器
XFlow 采用了一種新穎的粒子型運動算法,它經過特別設計,即使在普通的硬件配置下也能十分快速地執行。XFlow 中的離散化方法可避免一般的域網格化過程,并且曲面復雜性也不再是一種限制因素。用戶可以利用一小組參數來輕松控制基礎點陣的詳細程度,點陣對輸入幾何圖形的質量有很高的容忍度,并且可適應移動零件的存在。
自適應點陣優化
XFlow 引擎可以按照用戶要求自動調整解算比例,從而優化壁面附近的解算質量,同時動態適應存在的強梯度并在流動形成時優化喚醒。
擾動建模:高保真度 WMLES
XFlow 采用保真度非常高的壁面建模大渦流仿真 (WMLES) 方法來執行擾動建模。
內在的先進 LES 方法基于壁面自適應局部渦流 (WALE) 粘度模型,提供了一致的局部渦流粘度和近壁面行為。此外,它占用 CPU 的時間與僅提供 RANS 分析的大多數規范類似。XFlow 使用統一的非均衡壁面函數對邊界層建模。此壁面模型適用于大多數情況,這表示用戶無需在不同的模型中進行選擇,也無需擔心每種方案存在的限制。
2021x 新增GPU 功能:
MPI 解算器允許執行多 GPU 仿真 | 自由滑移功能現已推出 |
自適應優化算法可與 MPI GPU 仿真配合使用 | 曲面場現已推出:Cf、Cp、Y+ |
相場解算器現已推出 | 時態法可用作邊界條件和外部加速的輸入 |
現在可以使用浸潤邊界方法來移動幾何圖形 | 定理分析器現在支持所有函數 |
總壓力邊界條件現已推出 | 表格數據文件可用作輸入 |
可以使用用戶定義的變量 | 支持使用浸潤邊界方法來移動多孔介質 |
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