在计算流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)领域,Ansys Fluent作为应用最广泛的专业仿真软件,其版本迭代对优化仿真流程、提升计算效率、突破复杂工况瓶颈具有重要价值,为工程技术人员的科研与设计工作提供关键支撑。
Ansys Fluent 2026R1已正式发布,该版本以“提速、高效、精准”为核心导向,聚焦工程核心需求,对现有功能系统优化并新增实用模块。本文将解析其核心更新,为工程技术人员的版本升级及应用提供参考。
仿真效率是CFD规模化应用的核心瓶颈,复杂多物理场耦合工况下,传统CPU串行计算周期长,影响研发进度。本次版本重点强化GPU求解器性能与模型适配能力,打破简单流场模拟局限,实现复杂场景计算效率突破。
本次更新实现耦合能量方程的流体体积法(Volume of Fluid, VOF)与GPU求解器全面兼容,充分发挥GPU并行优势。含传热、相变的自由表面多相流问题,可通过GPU显著提升求解效率,广泛应用于电子散热、混合罐流场、热管模拟等领域,有效缩短求解周期。
结合化学凝聚法(Chemical Agglomeration, CA)的厚火焰模型(Thick Flame Model, TFM)实现GPU高效运行,使工程师可在研发前期快速开展大涡模拟(Large Eddy Simulation, LES)燃烧仿真,精准解析湍流与火焰相互作用,提前验证方案,缩短研发周期并降低试验成本。
本次更新全方位优化操作体验,从界面交互到功能适配系统升级,既降低CFD入门门槛,便于新手掌握核心流程,也提升资深工程师效率,实现不同层次用户需求适配。
在Fluent 2025R1网页端基础上,新增形状优化、虚拟叶片模型、多孔介质模型,规避手动调试与全三维网格划分的繁琐,提升前期仿真与方案对比效率。桌面端后处理新增光线追踪功能,提升可视化效果,便于工程汇报与技术交流。
针对批量仿真、多设计点优化需求,桌面端可直接创建参数化项目,一键提交至Cloud Burst云端或本地高性能计算(High Performance Computing, HPC)集群并行运算,全流程可视化,简化复杂工况仿真流程,提升批量仿真效率。
针对PyFluent自动化仿真用户,优化求解器设置相关API(solver settings API),保留原有接口形态,新增不稳定API标识及运行警告,规避版本升级导致的工作中断,保障自动化流程顺畅。
除通用功能优化外,Fluent 2026R1针对航空航天、电化学、透平机械等重点行业,定制化优化功能,使仿真更贴合实际场景,提升结果精度与可靠性,提供针对性技术支撑。
虚拟叶片模型新增无粘模型,可在概念设计阶段快速评估气动性能,缩短设计周期;
结冰仿真优化网格自适应,提升液滴收集量计算精度;新增多格式CAD导出,实现与后续设计对接,避免重复建模。
新增电池热滥用模型及降阶模型(Reduced Order Model, ROM)工具包,热滥用模型适配电池包热失控、快充安全等场景;ROM工具包快速生成训练数据,提升仿真效率;Newman模型新增BPX文件导入,提高计算精度与数据一致性。
优化GEKO湍流模型,调整默认公式提升鲁棒性,适配高旋流、分离流等复杂工况;新增近壁面处理选项,便于工程师校准模型,减少调参成本,提升仿真结果准确性。