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仿真干货|一文学会!STAR-CCM+汽车外流场仿真全流程图解

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仿真干货|一文学会!STAR-CCM+汽车外流场仿真全流程图解的图1

    在汽车的设计研发过程中,CAE发挥了至关重要的作用,对汽车外流场、气动优化、噪声等方面的仿真分析,是研发团队必不可少的环节。本篇将为您奉上STAR-CCM+汽车外流场仿真的详细图解教程,全部操作使用SimForge™高性能仿真云平台,点击免费试用,即刻开启仿真跟练。

01 案例概述

该教程将针对汽车外流场仿真案例,通过几何包裹、布尔操作得到外流场计算域,进行网格划分和局部细化,设置对应的边界条件以及计算模型,监控相应参数,完成一次神工坊高性能仿真平台的全流程StarCCM计算。

仿真干货|一文学会!STAR-CCM+汽车外流场仿真全流程图解的图2

02 步骤详解

1.创建作业

  • 打开「神工坊」平台进行注册升级,免费获取200元体验金,启动平台;点击下方仿真计算按钮,切换至仿真计算应用界面,双击打开StarCCM-a;

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  • 在弹出窗口中键入作业名称,选择资源池,勾选GUI功能

GUI开启:可进入图形界面,进行可视化操作;
GUI关闭:通过加载设置好的sim文件、宏文件提交后台计算
  • 图形模式保持默认的VNC即可,若想获得更为流畅的操作可切换至远程桌面显示方式

VDI模式队列:采用高效的远程传输协议,图形显示及操作更流畅清晰
  • 软件版本可切换至需要使用的版本,作业目录需选择到sim文件所在目录,右键确认;若要调度256核,可以设置4个使用节点,每节点核心数64核来实现,限制时长保持默认无限制

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  • 提交后点击图形界面按钮进入STAR CCM+软件界面-载入工程文件,可以看到实际作业是运行在如下的4个节点上,运行规模与作业提交时一致,选择sim文件,进入设置界面。

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2.包裹操作

  • 选中整个车身的几何

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  • 更改相应参数:基准尺寸:0.002m;最小表面尺寸:5%;

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  • 体积抽取:外部 - 对车身添加自定义的曲线控制,目标尺寸设为5%的基准尺寸,最小尺寸设为2.5%的基准尺寸;

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  • 对车身添加防止接触控制:选中整个车身表面-最小尺寸填入0.001米(基准尺寸的一半)

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  • 执行包裹操作

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3.布尔操作

  • 外部的流场域与包裹车身相减-计算得流体域-分配给Regions

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4.设置边界条件

  • 将入口设置为速度入口,其余边界设置为压力出口,中间的面设置为对称边界

对称边界:可以减少计算资源的消耗

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5.网格划分

  • 选择并行

并行计算:「神工坊」平台是基于国家超级计算无锡中 HPC集群,采用专用的服务器及并行文件系统,通过高性能仿真硬件和软件优化,提供高效仿真支持,可大幅提升前处理效率。

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  • 网格基准尺寸控制:0.002m - 边界层数:5层 - 网格增长率:快;

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  • 车翼:添加面部控制 - 增加局部网格细化 - 点击执行;

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  • 最终生成的体网格如下,单元总数达到1千多万。

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6.计算设置

  • 设置计算模型,选中3维模型,稳态,气体,分离流,以及恒定密度,湍流模型选用k-e雷诺平均方程

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  • 设定初始条件:20m/s(车身与空气相对速度)

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  • 设置迭代步数:10000步

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  • 对汽车尾表面添加升力系数、阻力系数监控,及对对称边界的速度流场监控,以动态显示计算过程中的流速变化。

图形可视化界面:及时监控残差、系数、云图,及时发现计算异常,以及时更改参数。较命令行模式,减少了无效计算及资源浪费。

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7.后处理效果展示

  • 完成计算,保存计算结果 - 进行后处理

SimForge™高性能仿真云平台集成强大的GPU渲染,保证后处理渲染的稳定流畅,也可下载进行存档

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监测云图界面

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整个车身压力云图

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添加速度流线型的压力云图

03 结语

以上,是STAR-CCM+的汽车外流场仿真案例的全流程的演示。关注我们,敬请期待更多工程仿真案例教程,让SimForge™一站式高性能仿真云平台,陪跑你的仿真实战之路。关注我们,点击开启实战;注册升级,更有200元体验金免费赠送。

仿真干货|一文学会!STAR-CCM+汽车外流场仿真全流程图解的图37
汽车NVHHPC云计算后处理分析求解技术网格处理其他流体流体基础Star-CCM+
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首次发布时间:2025-12-16
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神工坊(高性能仿真)
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重磅︱数字孪生风洞「风神NF3」发布!

2025年11月29日,第四届智能流体力学产业联合体大会于深圳隆重召开。会上,在中航工业通飞AG600灭火型总设计师程志航、智能流体力学产业联合体副理事长张伟伟、西北工业大学飞行器基础布局全国重点实验室研究员惠增宏、中国空气动力研究与发展中心研究员赵钟的共同见证下,江苏省重点研发计划(No.BE2022050)项目成果——数字孪生风洞「风神NF3」正式发布!本次发布会向业界展示了「风神NF3」高保真、高效率与高易用性的突破性进展,标志着数字风洞技术步入规模化产业应用的新阶段。01现场直击本届大会汇聚了国内流体力学领域的顶尖专家学者与产业精英,聚焦智能流体力学技术的工程化应用。神工坊®「风神NF3」数字孪生风洞的发布,亦成为全场瞩目的焦点。发布会现场,神工坊®创始人&CEO任虎先生,系统介绍了「风神NF3」的关键技术与核心功能。平台基于先进的国产超级计算基础设施,构建了与物理风洞1:1的孪生数字模型,实现了对复杂流动现象的精准预测与高效分析。其“几何-物理-数据”的三重孪生技术架构及全流程试验展示,引发了与会嘉宾的浓厚兴趣与热烈讨论。02产品解读2.1三重孪生「风神NF3」以西北工业大学亚洲最大低速翼型风洞NF-3为原型,采用了“几何孪生x物理孪生x数据孪生”的“三重孪生”技术,实现了NF-3风洞在数字世界的1:1还原。几何孪生:通过1:1几何建模,还原风洞整体形状,刻画尾迹耙等几何细节物理孪生:高性能数值引擎支撑10亿级网格数值求解,对齐物理试验初边值条件数据孪生:融合试验数据同化流场,采用符号回归模型构建智能湍流模型2.2四大痛点「风神NF3」的诞生,剑指物理风洞试验长期受到的4大挑战制约——周期漫长:以新型风力机为例,完成风洞试验需要不少于100个工作日,项目周期被显著拉长。成本高昂:试验开销巨大,例如汽车风洞试验每分钟耗资高达400元,且单个样车模型的制造成本就达到上百万元级别。场景局限:风洞试验的雷诺数低于实际运行条件,并且存在壁面干扰、阻塞干扰等固有局限,导致试验结果与真实工况存在偏差。产能不足:国内可用于生产的大型风洞仅20座左右,资源紧张,民用设备的试验排队周期经常以年为单位计算,严重制约研发效率。2.3三大优势数字孪生风洞具有的三大优势,可以针对性缓解或者解决以上难题。物理增强:通过高保真仿真,为物理试验提供全流场的可视化数据,辅助优化试验设计,并能采集物理传感器无法测量的关键信息,从而显著提升试验结果的预测置信度。针对性地解决“场景局限”中信息采集不足的问题。早期替代:在项目前期,用数字仿真替代部分物理试验车次,实现“数字迭代”而非昂贵的“物理迭代”。这能大幅缩短研发周期,并降低样机制造和试验的直接成本,直接应对“周期漫长”和“成本高昂”的挑战。边界扩展:在已验证的模型基础上,可以在数字环境中安全地扩展试验边界,例如模拟更高的雷诺数、更大尺寸的模型或更极端的工况,打破物理风洞在设备能力和安全性上的极限,探索更广阔的设计空间。针对性突破“场景局限”中的条件限制。03结语「风神NF3」数字孪生风洞是神工坊®“数字孪生试验”战略的关键一步,在研发进程中具有里程碑意义。“数字孪生试验”以“超算+AI”为基础支撑,以超高保真度数值模拟、智能求解加速、实测数据融合与智能修模为主要手段,力求破解“精度和效率难兼顾”、“模拟和试验难对齐”等核心难题。“数字孪生试验”将引领行业最高保真度,主要面向高端装备设计研发的“数字终试”需求,大幅加速试验合格迭代过程。「风神NF3」数字孪生风洞应用也将登陆SimForge™高性能仿真云平台公开测试,敬请期待!

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