Autodesk Simulation CFD Advanced предоставляет дополнительные возможности моделирования потоков жидкостей и процессов теплопередачи. В число этих возможностей входит следующее:
Autodesk Simulation CFD Advanced содержит обширный набор возможностей моделирования важных компонентов промышленного оборудования, гидравлических и пневматических систем, печей и т.п. Возможности моделирования для отрасли машиностроения и промышленного производства в Autodesk Simulation CFD Advanced позволяют конструкторам:
Одна из основных проблем, с которой сталкиваются инженеры-электронщики, заключается в поддержании рабочего температурного диапазона компонентов. Проектировщики систем освещения испытывают большие сложности с термоуправлением светодиодов: значительная часть общей энергии светодиода преобразуется в тепло, поэтому светодиоды должны работать при намного более низких температурах, чем другие типы ламп. Возможности Autodesk Simulation CFD Advanced позволяют:
Autodesk Simulation CFD Advanced упрощает и ускоряет процесс принятия проектных решений благодаря всестороннему изучению факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики изделия.
Autodesk Simulation CFD Advanced можно использовать для инженерных расчетов в архитектуре и проектировании инженерных систем зданий. Типовые области применения: расчеты искусственной и естественной вентиляции, внешнего обтекания (ветровой нагрузки) и комфорта для людей. Возможности Autodesk Simulation CFD Advanced позволяют:
Autodesk Simulation CFD располагает средствами моделирования потока жидкости и теплопередачи и применяется во многих отраслях. Сравните функциональные возможности Autodesk Simulation CFD, Autodesk Simulation CFD Advanced, и Autodesk Simulation CFD Motion, чтобы выяснить, какой из продуктов лучше всего подходит для вашего производственного процесса.
| Возможности |
Autodesk Simulation CFD |
Autodesk Simulation CFD Advanced |
Autodesk Simulation CFD Motion |
| Поток |
| Ламинарный поток | x | x | x |
| Турбулентный поток | x | x | x |
| Несжимаемый поток | x | x | x |
| Дозвуковой и сверхзвуковой потоки | x | x | x |
| Устойчивое состояние (независимо от времени) | x | x | x |
| Дву- и трехмерная декартова система координат | x | x | x |
| Осевая 2D-симметрия | x | x | x |
| Граничные условия по скорости и давлению | x | x | x |
| Граничные условия по объемному и массовому расходу | x | x | x |
| Расчет внешнего вентилятора с учетом скорости вращения и коэффициента скольжения | x | x | x |
| Скольжение/симметрия и неизвестное (естественное) | x | x | x |
| Граничные условия по периодичности в пространстве | x | x | x |
| Начальные условия по скорости и давлению | x | x | x |
| Сверхзвуковые сжимаемые потоки | | x | x |
| Переходные (изменяющиеся со временем) состояния | | x | x |
| Двухфазные потоки (влага и пар) | | x | x |
| Высота столба жидкости | | x | x |
| Скалярное смешение двух жидкостей | | x | x |
| Сжимаемая жидкость (гидравлический удар) | | x | x |
| Кавитация | | x | x |
| Теплопередача |
| Теплопроводность | x | x | x |
| Конвекция (с автоматическим расчетом пленочного коэффициента) | x | x | x |
| Принудительная конвекция (с автоматическим преобразованием потока в тепло) | x | x | x |
| Естественная конвекция (на основе плавучести с вектором силы тяжести) | x | x | x |
| Расчеты теплового комфорта | x | x | x |
| Комплексная теплопередача (теплопроводность + конвекция) | x | x | x |
| Температура, пленочный коэффициент и граничные условия по излучению | x | x | x |
| Граничные условия по удельному и общему тепловому потоку | x | x | x |
| Граничные условия по объемному и общему тепловому источнику | x | x | x |
| Граничные условия по температурозависимым источникам тепла с задаваемой пользователем точкой излучения | x | x | x |
| Начальные температурные условия | x | x | x |
| Внутреннее излучение | | x | x |
| Излучение сквозь прозрачные среды | | x | x |
| Солнечные нагрузки | | x | x |
| Излучательная способность поверхности при заданной температуре | | x | x |
| Нагрев джоулевым теплом с сопротивлением при заданной температуре | | x | x |
| Модели турбулентности |
| Эпсилон-K | x | x | x |
| Эпсилон-K при низком числе Рейнольдса | x | x | x |
| ГСЧ | x | x | x |
| Длина участка перемешивания | x | x | x |
| Автоматическое начало турбулентности (для плавного включения турбулентности) | x | x | x |
| Ламинарное | x | x | x |
| Движение |
| Прямолинейное | | | x |
| Угловое | | | x |
| Вращательное (турбины) | | | x |
| Комбинированное линейное и угловое | | | x |
| Комбинированное орбитальное и угловое | | | x |
| Нутация | | | x |
| Лопастные машины | | | x |
| Свободное | | | x |
| Среда изучения проекта |
| Автоматизация изучения проекта | x | x | x |
| Центр принятия определяющих решений | x | x | x |
| Центр проверки проекта с поддержкой различных сценариев | x | x | x |
| Модельно-ориентированный интерфейс | x | x | x |
| Настраиваемые базы материалов | x | x | x |
| Интеллектуальные средства работы с сетками |
| Автоматическое определение размеров сеток | x | x | x |
| Локальная регулировка размеров | x | x | x |
| Диагностика геометрии сетки | x | x | x |
| Улучшенный граничный слой сетки | x | x | x |
| Участки интерактивного уточнения сетки | x | x | x |
| Выдавливание | x | x | x |
| Задание скорости увеличения объема сетки | x | x | x |
| Распределение и уточнение сетки по поверхности | x | x | x |
| Уточнение зазоров и тонкостенных тел | x | x | x |
| Гибкое разбиение на конечные элементы | x | x | x |