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modeFRONTIER及VOLTA 2022R2版本发布

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ESTECO公司最新发布了modeFRONTIER和VOLTA的 2022R2版本。在最新的版本里,modeFRONTIER在响应面中添加了Python模块,客户可以将Python 中的响应面模型在modeFRONTIER中象自带的响应面模型一样进行训练和评估。VOLTA 为任何符合 Kubernetes 的环境提供了一个新的云部署选项。


modeFRONTIER:新的Python响应面模块

modeFRONTIER RSM向导中的新pyRSM模块允许客户在Python编辑器中编写自己的算法,并作为modeFRONTIER本地的响应面来进行培训和评估。通过这种方式,客户可以在modeFRONTIER中使用外部Python机器学习库(例如scikit learn)来执行响应面分析。

   


modeFRONTIER:在聚类工具中直接访问图表

为了选择最好的聚类模型,理想做法是在分层方法中使用树状图,在分区方法中使用DB索引图。现在在训练模型之后,可以在聚类向导结束时立即创建这些图表。

   


VOLTA:可在云环境中工作的新的微服务架构

目前正在投资云系统的公司现在可以从部署VOLTA-cloud的新方法——云部署(Kubernetes兼容环境)——中收益,使他们能够集中应用程序管理并降低成本。对于所有希望将VOLTA部署为单个应用程序的人,仍然可以使用现有的独立安装选项。


   


ESTECO决定从单体架构过渡到微服务架构。虽然传统的单体架构保证了良好的性能,但它不适合具有大量并发用户和广阔地理分布情况下的安装,因为应用程序的每个组件都无法独立扩展。 


VOLTA 云部署为您提供了以下优势:


✔可扩展性:在不影响 VOLTA 性能或可用性的情况下处理硬件资源需求的增加;

✔弹性:根据工作负载自动进行扩展或缩减;

✔容错性:无中断的高可用性;

✔兼容性:与大多数云提供商(谷歌云、亚马逊网络服务、微软 Azure)以及私有云兼容;


VOLTA Planner:设计知识重用与时间节省

现在可以在VOLTA Planner中使用先前设计空间探索研究生成的已有设计数据。客户可以依靠新的源数据模块来评估探索策略的新配置,而不是花时间重新计算相同工程问题的相同设计。


   


VOLTA Advisor:3D模型与散点图气泡图同步

客户现在可以在VOLTA Advisor中使用散点气泡图来比较和可视化来自同一数据集的3D模型。

   


VOLTA Modeler:新的自动布局工具

在映射与工程设计项目相关的一组活动并将其转换为业务流程工作流时,创建一个可理解的图表供利益相关者使用非常重要。VOLTA Modeler中现在提供的新自动布局功能就是为此而设计的,使客户能够节省用于手动将元件移动到适当位置的宝贵时间和精力。

   
来源:艾迪捷
FluentNastranAdamsAbaqusIsight航空航天电子
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-09-11
最近编辑:8小时前
艾迪捷
MBD CAE解决方案专家
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Ansys Fluent的重叠网格功能

原创:IDAJ中国ANSYS流体技术团队 徐淑君在流体仿真中有不少包含运动部件的问题,如内燃机缸内活塞运动、阀门的开关、昆虫振翅、飞行器的分离、泵和压缩机的转子运动等等。在过去我们大多采用动网格来模拟这类问题,设置较为复杂,出现问题的几率大,还可能出现负体积的情况,因此需要工程师具备较高的仿真水平和工程经验。从ANSYS Fluent 17.0版本开始新增了重叠网格(overset mesh)功能,很好地简化了流体仿真中物体运动的复杂问题。作者做了一个汽车行驶的演示案例,让大家来初步了解重叠网格的功能和效果。 重叠网格由两部分组成,包含主要流体区域的背景网格(background grid)和围绕圆柱体构建的单独的组件网格(component grid),如图1所示。部件网格的外边界指定为overset边界类型。落在计算域之外的网格单元被归类为死单元。求解流动方程的单元称为求解单元。受体单元(Receptor cells)接收从另一个网格插入的数据。供体单元(donor cells)是受体获取数据的单元,是求解单元的一个子集。流场初始化后的求解单元如图2所示。 图1 重叠组件和背景网格 图2 初始化后的求解单元一个重要的拓扑约束是不允许物理边界区域(壁、入口、出口、对称等)彼此相交。也就是说,一个wall边界不能跨越另一个wall边界。overset边界可以与其它overset边界和物理边界相交。允许物理边界区域重叠,即wall边界(或wall边界的一部分)可以与另一个wall边界重合,只要它们不交叉。如果受体单元找不到有效的供体单元,那么它就会变成孤立单元。孤立单元的存在通常表明网格之间的重叠不足或网格分辨率不匹配。当不同网格的wall靠近时,容易出现孤立单元问题。为了在网格之间建立良好的连接,您必须在间隙中至少有四个网格单元。Fluent 允许通过局部细化网格来尝试去除孤立单元和/或减少供体和受体单元之间的大小不匹配。重叠网格自适应(overset mesh adaption)可用于按需手动改进网格,或自动用于移动和动态网格模拟。当然,启用网格自适应会增加计算成本。要启用自动重叠网格自适应,可以使用以下文本命令:define/overset-interfaces/adapt/set/automatic? yes自动重叠自适应与传统的自动网格自适应完全兼容,例如当它用于更准确地跟踪VOF界面时。两种自适应方式可以同时开启,互不干扰。图3显示了在双圆柱绕流仿真中开启重叠网格自适应功能后,很好地捕捉了高精度流场特征。 图3 开启重叠网格自适应在Fluent中创建overset interface之前,必须正确指定overset interface中所有区域的overset边界。一旦创建了overset interface,就不能将任何边界从overset更改为另一种类型或从另一种类型更改为overset。重叠网格的后处理也有很多要注意的点。如果在 Mesh Display 对话框中启用 Overset 选项,默认情况下只显示求解单元。禁用 Overset 选项会显示完整的表面。当选择Overset时,可以通过 TUI 命令 define/overset-interfaces/options/render-receptor-cells? 将受体单元与求解单元一起显示。在云图对话框的Cell Info...类别中有一个Overset Cell Type函数可用。整数函数值取决于overset单元类型,如图3所示。 图4 overset单元类型云图显示如果要显示孤立单元,则必须启用 TUI 命令 define/overset-interfaces/options/render-receptor-cells?。如果通过 define/overset-interfaces/options/expert? 启用了专家选项,那么还可以选择在 Cell Info... 下显示 Overset Donor Count 和 Overset Receptor Count。在写出overset case文件时,建议您使用默认的通用流体格式 (CFF),因为在这种格式中,overset域连接性保存在 .cas.h5 文件中。这使得在将overset case读入新会话时无需重新建立域连接,相比于传统的动网格方式,重叠网格有以下优势:由于背景网格和组件网格是分别生成的,网格易于生成。当算例需要更改模型布局的时候,仅需要移动、添加或删除部件网格即可。能更好地处理带有小间隙的相对网格运动,如齿轮箱、泵等。能够避免动网格中的网格重构失败。网格质量不随边界移动而变化。总而言之,重叠网格的最大特点就是让流体仿真变得更为简单和快捷,提高流体工程师的工作效率。 来源:艾迪捷

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