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模拟压缩机从喘振到失速的整个性能曲线时,ANSYS CFX®的修正质量出口边界条件都可以使仿真计算更加快速与稳定。
内置气弹阻尼计算和监控。
Voith Hydro的Alexander Jung指出:“利用ANSYS CFX的移动网格功能,我们可以透过网格变形来实现一系列水力旋转机械的特定几何结构变形,这使我们的仿真环节更加轻松、快速。当需要评估不同设计方案时,这就为我们节约了前处理的时间,因为我们无法对每个设计方案全面重新生成网格。”
流体增强功能的更多实例包括:
伴随求解器能支持超过3000万个网格规模的问题。基于伴随能量方程的核心功能,监控变量可以被定义为热流和温度等多种积分,包括平均值和方差。
多相流VOF模型速度提升高达36%。新的自适应时间步长算法大大提高了多相流瞬态计算速度。
新的多层壳导热和各向异性导热模型改进了流体与复合结构材料之间热传递的模拟。
新的电机和驱动系统设计方法
ANSYS 15.0通过与其它物理场扩展集成,在业界领先的ANSYS Maxwell®和ANSYS Simplorer®电机和驱动系统协同设计方案的基础上,进行了进一步的改进。ANSYS先进的机电系统设计解决方案能够帮助工程师们快速评价和选择设计方案、检测故障条件、实现电机与电力电子驱动系统的集成并验证控制软件。这种端对端的解决方案能够实现电机和驱动系统的优化设计,确保电源效率和整体性能。新的功能亮点还包括:通过低频电磁场(Maxwell)工具和结构(Mechanical)仿真工具间新的耦合仿真功能,进行声学分析,从而深入了解如何最大限度地降低电动机和其它机械的噪声。
机电系统/电路仿真器Simplorer与自动嵌入式代码生成器SCADE Suite®之间实现了仿真数据的交换,为优化控制系统软硬件之间的相互作用构建了协同设计环境,消除硬件开发和软件开发之间的障碍,从而 在设计阶段早期对机械和控制软件的集成进行仿真验证,确保系统工作的可靠性。
Regal Beloit首席工程师Dan Ionel博士指出:“ANSYS 15.0的先进电动机设计解决方案功能非常出色。磁矢量磁滞、NVH分析和嵌入式软件完美结合,为电机设计提供完善的仿真设计手段,实现高效、可靠的系统设计和优化,并且能与电子驱动和数字控制系统配合使用。”
ANSYS 15.0在电磁设计软件包中提供了更多用于高速和无线通信设计的新功能,其中包括:
˙ 面向硅衬底、封装和印刷电路板等多层结构的新一代Phi 网格生成技术,将3D网格的创建速度提高30倍以上,从而完全满足板级电子设计工程师的仿真需求,而过去,由于仿真时间太长,工程师们只能依靠设计规则或电磁专家来验证自己的设计。新版本在速度和易用性方面的重大改进,能够帮助工程师们在设计过程中尽早引入三维全波电磁场分析,避免成本高昂的设计风险。
˙ 新的设计流程定制化功能可以支持多种特定应用,如采用ANSYS HFSS™、ANSYS Q3D Extractor®和ANSYS DesignerSI™ 进行线缆和传输线的建模仿真。
改进的前处理功能
ANSYS一直致力于提供业界领先的前处理功能,它可以自动的完成前处理方面的工作,同时,针对一些特别的应用,也保留了手动灵活控制前处理的功能。这些都得益于ANSYS完善的的网格生成技术,这些技术确保用户可以从容地完成各种复杂工程应用的前处理。ANSYS前处理技术融合在ANSYS Workbench平台中,该平台集成了各种物理场求解功能,因而,任何类型的问题都可以在在单一的环境中完成。
长期以来,妨碍仿真技术在工业界应用的一个重要因素是仿真通常需要很长的设置时间。ANSYS 15.0在前处理自动化和稳健性方面做了很多改进,能帮助客户更加高效地执行仿真计算,遵循最佳实践,从而大幅提升工程设计决策的速度。ANSYS 15.0提供的增强功能包括:
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