在工业设计和研发领域,高效精准的流体仿真技术正成为推动创新的关键引擎。
国产自主研发的热流体工业仿真软件——ASO(Aerodynamic Simulation & Optimization),以其强大的功能和便捷的操作,为工程师们带来了革命性的解决方案。
ASO拥有完全自主知识产权,内置RANS、LES、DES三大类湍流模型,结合稳态/非稳态算法,能高效求解各种工程场景中的流体力学问题。它支持可压缩流、不可压缩流、多相流和共轭传热等复杂仿真能力,并兼容Windows本地平台和Linux超算平台,无缝适配不同规模的工业需求。
ASO的应用范围极为广泛,覆盖航空航天、船舶海洋工程、电子热管理、建筑与环境工程、汽车交通、流体机械及风力资源等领域。它能精细模拟不可压缩湍流、分离流、多刚体6DOF运动、流固耦合换热、固体导热与热辐射、多孔介质渗流、空化和气动/水动声学等物理过程,帮助用户快速优化设计、降低研发成本。
本期,圈圈给大家介绍案例:ASO气液两相流的冲击流场仿真。
某空气流道,左侧入口(3 m/s)有一块多孔介质区域,底部有0.05m高度的水,右侧为出口。
生成体网格后:
ASO中可以直接显示网格数量与网格类型:
在求解设置中依次勾选分离求解、瞬态、不可压缩、VOF两相流、重力方向(-z向)
设置两相的材质参数,分别为水water和空气air:
勾选物理模型为k-w SST,并设置空气air为主相
设置各个边界的输入条件:入口为3m/s,出口为压力出口,其余边界为壁面
设置多孔介质内的阻力参数(根据Darcy定律)与局部坐标系
设置计算的物理时间(5s)、时间步长(0.001)、数据写入(每隔0.1s写入1次)
设置底部水位液面的初始高度,水位为0.05m:
初始化设置后,气液区域的显示如下:
液面高度(蓝色的区域见标尺)为0.05m
点击运行求解,计算残差如下:
瞬态仿真结果动画如下:
液位受左侧入口的气流冲击仿真结果