了解 Ansys Discovery 2025R2 的最新进展,重点关注计算流体动力学 (CFD) 仿真的关键升级。
热管理:内部 3D 风扇
2025 版 Ansys Discovery 继续改进热管理,特别是引入了内部 3D 风扇。这些改进可以更准确地模拟真实世界的热行为,这对电子设备冷却至关重要。用户现在可以将风扇添加到圆柱形或矩形流体区域,利用风扇性能曲线或恒定压力上升模拟内部气流,以反映实际情况。

内置风扇库包含常用的电子冷却风扇,支持有罩和无罩配置,从而加快了设置速度。这一新增功能包含了真实世界的风扇行为,对于风扇位于流域内部的应用而言至关重要,从而提高了模拟的准确性。此外,该软件还能监测压力上升和流速,从而实现对风扇性能的精确跟踪。

新流体 Mesh 功能
Ansys Discovery 2025R2 还带来了增强的流体网格划分功能,提高了仿真精度。
流体的影响体局部保真度(探索)
主要功能之一是影响体(BOI)局部保真度,支持抑制几何,可实现灵活的局部网格控制。该功能可以灵活放置 BOI,完全或部分重叠任何形状的流体或固体区域。它不同于工作台 BOI,后者就像一个球体或盒子。

锐边捕捉(探索)
锐边捕捉功能可改进网格 分辨率 入口, 网点和定义明确的 流体边界。在以前的版本中,由于缺乏锐边捕捉功能,进出口孔和法兰边缘会出现不必要的平滑和圆角,从而导致几何误差,影响模拟精度。引入锐边捕捉后,这些关键区域周围的网格保真度大大提高,提供了更精确的面积计算。这一改进直接支持对流体域中入口和出口点的质量流量和压降等性能监控指标进行更可靠的预测,从而确保模拟结果与实际情况密切相关。 对齐 与 实际 系统 行为.

Ansys Discovery 2025R2 中的一些附加功能
- 全展开速度入口剖面: 该功能现在可用于探索和精炼模式,仅支持圆形入口,但同时支持层流和湍流速度剖面。有了这一进步,就不再需要人为地扩展流动域以实现完全展开流动,从而提高了计算设置效率,缩小了问题规模。

- 热流监测 在入口、出口和壁面边界引入热流监测器增强了在流体-热和共轭传热分析中准确评估热平衡的能力。该功能改进了热性能评估,提高了对模拟结果的信心。

- 保存在项目中的监控器详细信息: 分析过程中创建的仿真监控器现在会保存在项目文件中。重新打开已保存的项目时,可以随时访问所有已配置的监控器,从而在后续会话中对解决方案收敛性和瞬态响应进行全面审查。这一改进简化了后处理,并支持更有效地评估仿真精度。
- 双向流线 这项新功能可让用户直观地看到流体粒子在流体域内穿过发射器时的整个轨迹。它能让用户详细了解复杂的流动结构、边界条件的影响以及与流动内部障碍物的相互作用。通过利用双向流线,我们可以有效地展示物体周围的流场,包括下游形成的尾流,从而增强我们对流体动力学的洞察力。

- 将传热系数 (HTC) 和温度转移到 Ansys Mechanical: 用户现在可以将 Discovery 中的共轭传热模拟与 Ansys Mechanical 中的后续热分析或热应力分析无缝连接。这种集成可在流固界面上提供准确、空间分辨率高的 HTC 值和流体温度数据,从而显著提高 Mechanical 中热和热应力预测的保真度,并确保跨仿真域的一致性。

人工智能辅助驾驶
Ansys Discovery 2025R2 引入了人工智能驱动的 Copilot,可增强用户体验和性能。它集成在 Discovery 界面中,为仿真和建模提供上下文支持。借助安世 50 年的专业知识,Copilot 可提供产品内指导、访问学习资源以及与 AnsysGPT 和技术支持的集成。这一创新加快了故障排除的速度,最大限度地减少了对外部搜索的依赖,使用户能够快速找到所需的信息,获得更高效、更具支持性的仿真体验。

新功能优点
这些增强功能为用户控制网格密度提供了更大的灵活性,从而提高了仿真精度,并优化了 GPU 内存在复杂流体和热应用中的使用。该软件还包括新的流体仿真选项、热流监控器以及将热传导系数和温度转移到机械仿真的功能,从而进一步提高了仿真的逼真度。人工智能支持的 Copilot 通过在整个 CFD 工作流程中提供上下文专家指导,进一步提升了使用体验,确保了 Discovery 2025R2 的可用性和性能。
