SIMULIA XFlow 提供独特的基于粒子的格子玻尔兹曼技术,用于高保真计算流体动力学 (CFD)。这种最先进的技术使用户能够解决复杂的 CFD 问题,涉及高频瞬态空气动力学、实际移动几何体、复杂的多相流、流体结构相互作用和气动声学。

XFlow 的自动晶格生成和自适应细化功能最大限度地减少了用户输入,从而减少了典型 CFD 工作流程的网格划分和预处理阶段的时间和工作量。这使工程师能够将大部分精力集中在设计迭代和优化上,而不是耗时的网格划分过程。

使用 XFlow 的离散化方法,表面复杂性也不是限制因素。可以使用一小组参数来控制底层晶格;晶格对输入几何体的质量具有容忍度,并适应移动部件的存在。

此外,高级渲染功能可提供逼真的可视化效果,以更深入地了解流动和热性能。Xflow 的独特功能使公司能够减少物理测试,同时更快地做出更好的设计决策。

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软件功能

在非平衡态统计力学中,玻尔兹曼方程描述了在介观尺度上建模的气体的行为。与标准的多重弛豫时间 (MRT) 不同,XFlow 中的散射算子在中心矩空间中实现,自然地提高了代码的伽利略不变性、准确性和稳定性。

XFlow 具有一种新颖的基于粒子的动力学算法,该算法专门设计用于在可访问的硬件上非常快速地执行。XFlow 中的离散化方法避免了经典的域网格划分过程,表面复杂性不再是限制因素。用户可以使用一小组参数轻松控制底层晶格的详细程度,晶格对输入几何体的质量具有容忍度,并适应移动部件的存在。

XFlow 采用最高保真度的壁模型大涡流模拟 (WMLES) 方法进行湍流建模。

基于壁面适应局部涡流 (WALE) 粘度模型的底层最先进的 LES 提供了一致的局部涡流粘度和近壁行为。它还以 CPU 时间执行,类似于大多数仅提供 RANS 分析的代码。XFlow 使用统一的非平衡壁函数对边界层进行建模。这种墙模型在大多数情况下都有效,这意味着用户不必在不同模型之间进行选择,也不必考虑与每种方案相关的限制。

最低系统要求

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