XFlow
Logiciel de mécanique des fluides numérique (CFD) haute fidélité
Simuler la dynamique des fluides et les interactions complexes
XFlow CFD est un logiciel de mécanique des fluides numérique haute fidélité qui utilise une approche Boltzmann sur réseau sans maillage afin de simuler la dynamique des fluides et les interactions complexes pour une large gamme d'applications dans de nombreuses industries.
XFlow est un solveur qui utilise la technologie Boltzmann sur réseau reposant sur les particules pour les applications de mécanique des fluides numérique (CFD) haute fidélité. Il offre des fonctionnalités de modélisation de pièces mobiles et multiphases, en portant une attention particulière aux flux de travail de lubrification. XFlow intègre la génération automatique du réseau, le calcul GPU et des fonctionnalités de rendu avancées. Quels que soient la complexité du système, les types d'engrenages et les méthodes de lubrification, XFlow fournit des informations détaillées sur les performances. La simulation de lubrification permet de réduire le nombre de tests physiques et offre des prévisions quantitatives pour des résultats tels que la surface mouillée et les pertes par barbotage qui peuvent être difficiles à mesurer de manière expérimentale.
La génération automatique du réseau par XFlow limite les saisies de l'utilisateur, réduisant ainsi le temps et les efforts requis lors de la phase de maillage et de prétraitement. XFlow fournit une prise en charge complète du calcul GPU pour raccourcir le temps de résolution. La configuration des problèmes et l'exploration des résultats sont simples et intuitives, ce qui permet aux utilisateurs de concentrer leurs efforts sur l'itération et l'optimisation de la conception. De plus, les fonctionnalités avancées de rendu offrent une visualisation réaliste permettant de mieux comprendre les performances d'écoulement.
Grâce à la technologie de pointe de XFlow en matière de lubrification, les utilisateurs peuvent traiter d'autres flux de travail CFD complexes impliquant des simulations transitoires hautes fréquences avec des géométries mobiles réelles et des écoulements multiphases complexes et à surface libre.
- Au-delà de la méthode Boltzmann sur réseau
- Solveur cinétique basé sur les particules
- Modélisation de la turbulence
- Fonctionnalités clés de XFlow
Au-delà de la méthode Boltzmann sur réseau
Dans la mécanique statistique de non-équilibre, l'équation de Boltzmann décrit le comportement d'un gaz modélisé à l'échelle mésoscopique. Contrairement au temps de relaxation multiple (MRT) standard, XFlow met en œuvre l'opérateur de diffusion dans l'espace des moments centrés, ce qui améliore naturellement l'invariance galiléenne, la précision et la stabilité du code.
Solveur cinétique basé sur les particules
XFlow intègre un nouvel algorithme cinétique basé sur les particules conçu pour fonctionner rapidement avec le matériel disponible. L'utilisation de la discrétisation dans XFlow évite le recours au processus classique de maillage de domaine, et la complexité de surface n'est plus un facteur limitatif. L'utilisateur peut contrôler le niveau de détail du réseau sous-jacent avec un petit ensemble de paramètres. Ce réseau s'adapte à la qualité de la géométrie en entrée et à la présence de pièces mobiles.
Modélisation de la turbulence : approche WMLES haute fidélité
XFlow propose l'approche de simulation WMLES (Wall-Modeled Large Eddy Simulation) la plus fidèle de la modélisation de la turbulence.
La simulation des grandes échelles sous-jacente à la pointe de la technologie, reposant sur le modèle d'écoulement WALE (Wall-Adapting Local Eddy), fournit un comportement à proximité des parois et de viscosité turbulente à la fois local et cohérent. XFlow s'exécute également dans des temps de processeur similaires à ceux de la plupart des codes fournissant uniquement des analyses RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes).
XFlow utilise une fonction de paroi hors équilibre unifiée pour simuler la couche limite, ce qui convient à la plupart des scénarios. La fonction de paroi simplifie l'expérience de l'utilisateur en éliminant le besoin de choisir parmi différents modèles et de gérer les limites qui leur sont associées.
Fonctionnalités clés de XFlow
XFlow 2023 comprend les fonctionnalités et améliorations suivantes :
- Prise en charge de la multirésolution pour améliorer les performances de simulation
- Possibilité de générer des champs de surface, tels que des coefficients de transfert thermique, sur des géométries mobiles pour l'analyse thermique des composants de boîte de vitesses
- Prévision précise du couple pour l'estimation des pertes par barbotage
- Possibilité de tracer séparément les contributions à la pression et à la force/au moment de viscosité
- Prise en charge des cartes graphiques NVIDIA avec les systèmes d'exploitation Linux et Windows
- Prise en charge des cartes graphiques AMD avec les systèmes d'exploitation Linux
- Possibilité de calculer la moyenne temporelle des données à partir d'un pas de temps initial
- Réduction des besoins de stockage grâce à la possibilité d'enregistrer des champs scalaires, surfaciques et volumétriques spécifiques sous forme de valeurs instantanées, de valeurs moyennes ou les deux
- Optimisation de la consommation de mémoire du processeur graphique en cas de pièces mobiles ou de multirésolution
- Prise en charge des nouvelles licences unifiées SIMULIA (SIMUNIT) permettant d'exécuter tous les produits SIMULIA avec la même licence : jetons et crédits.
- Jetons : alloués pendant l'utilisation et remis à disposition après utilisation.
- Crédits : consommés pendant l'utilisation.
- Configuration système requise et licence XFlow
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FAQ sur les logiciels et la simulation CFD
Un logiciel de mécanique des fluides numérique (Computational Fluid Dynamics, CFD) est un outil utilisé pour simuler l'écoulement des fluides, le transfert de chaleur et les phénomènes associés à l'aide de méthodes numériques. Il permet aux ingénieurs et aux scientifiques d'analyser le comportement des fluides (liquides et gaz) dans un espace défini. Les logiciels CFD sont largement utilisés dans les industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et l'ingénierie chimique pour optimiser les conceptions et améliorer les performances.
Un logiciel CFD permet d'améliorer la conception technique en aidant les ingénieurs à simuler et analyser l'écoulement des fluides, le transfert de chaleur et les phénomènes associés dans un environnement virtuel. Ils peuvent ainsi identifier les problèmes potentiels et optimiser les conceptions avant la création de prototypes physiques, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. En outre, ils peuvent étudier un large éventail de scénarios et de conditions de conception, et ainsi obtenir des solutions plus innovantes et plus efficaces. Les informations détaillées fournies par les simulations CFD permettent d'affiner les performances des produits et de garantir une meilleure conformité aux normes réglementaires.
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