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Découvrez les dernières avancées d’Ansys Discovery 2025R2, en vous concentrant sur les mises à jour essentielles pour la simulation de la dynamique des fluides numérique (CFD).
Gestion thermique : Ventilateurs 3D internes
La version 2025 d’Ansys Discovery continue d’améliorer la gestion thermique, en particulier avec l’introduction de ventilateurs 3D internes. Ces améliorations permettent une modélisation plus précise du comportement thermique réel, crucial pour le refroidissement de l’électronique. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter des ventilateurs à des régions fluides cylindriques ou rectangulaires, en simulant le flux d’air interne avec des courbes de performance de ventilateur ou une augmentation constante de la pression pour refléter les conditions du monde réel.

Une bibliothèque de ventilateurs intégrée avec des ventilateurs de refroidissement électronique courants facilite une configuration plus rapide, en prenant en charge les configurations avec ou sans carénage. Cet ajout améliore la précision des simulations en incluant le comportement réel des ventilateurs, ce qui est essentiel pour les applications où les ventilateurs sont internes au domaine d’écoulement. En outre, le logiciel surveille l’augmentation de la pression et le débit, ce qui permet un suivi précis des performances du ventilateur.

Nouveau fluide Mesh Capacités
Ansys Discovery 2025R2 apporte également des fonctionnalités améliorées de maillage des fluides qui augmentent la précision des simulations.
Fidélité locale du corps d’influence pour les fluides (Explorer)
L’une des principales caractéristiques est la fidélité locale du corps d’influence (BOI), supportée par la géométrie suppressive, qui permet un contrôle flexible du maillage local. Cette fonctionnalité permet un placement flexible du BOI, recouvrant entièrement ou partiellement des régions fluides ou solides de n’importe quelle forme. Elle est différente du BOI de Workbench, qui ressemble à une sphère ou à une boîte.

Capture des arêtes vives (Explore)
La fonction de capture des arêtes vives améliore le maillage la résolution du maillage à entrées, points de venteet bien définis. frontières des fluides. Dans les versions précédentes, l’absence de capture des arêtes vives entraînait un lissage et un arrondissement indésirables au niveau des trous d’entrée et de sortie et des arêtes des brides, ce qui entraînait des erreurs géométriques compromettant la précision de la simulation. Avec l’introduction de la capture des arêtes vives, la fidélité du maillage autour de ces régions critiques est grandement améliorée, ce qui permet des calculs de surface plus précis. Cette amélioration favorise directement des prévisions plus fiables des indicateurs de performance tels que le débit massique et la chute de pression aux points d’entrée et de sortie du domaine fluide, garantissant ainsi que les résultats de la simulation sont étroitement liés à l’état de l’art et à l’état de la technique. aligner avec actuel système comportements.

Quelques fonctionnalités supplémentaires dans Ansys Discovery 2025R2
- Profils d’entrée à vitesse entièrement développée : Cette capacité est désormais disponible dans les modes Explore et Refined, prenant en charge uniquement les entrées circulaires, mais s’adaptant aux profils de vitesse laminaires et turbulents. Grâce à cette avancée, il n’est plus nécessaire d’étendre artificiellement le domaine d’écoulement pour obtenir un écoulement entièrement développé, ce qui se traduit par une configuration de calcul plus efficace et une taille de problème réduite.

- Surveillance du flux de chaleur : L’introduction de moniteurs de flux de chaleur aux entrées, aux sorties et aux limites des parois améliore la capacité d’évaluer avec précision le bilan thermique dans les analyses de transfert de chaleur fluide-thermique et conjugué. Cette fonction permet d’améliorer l’évaluation des performances thermiques et de renforcer la confiance dans les résultats de la simulation.

- Détails du moniteur enregistrés dans le projet : Les moniteurs de simulation créés pendant l’analyse sont désormais conservés dans le fichier du projet. Lors de la réouverture d’un projet sauvegardé, tous les moniteurs configurés sont facilement accessibles, ce qui permet un examen approfondi de la convergence de la solution et de la réponse transitoire au cours des sessions suivantes. Cette amélioration simplifie le post-traitement et permet une évaluation plus efficace de la précision de la simulation.
- Lignes de courant bidirectionnelles : Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de visualiser la trajectoire complète des particules de fluide lorsqu’elles traversent des émetteurs positionnés dans le domaine du fluide. Elle permet de comprendre en détail les structures d’écoulement complexes, l’impact des conditions aux limites et les interactions avec les obstacles à l’intérieur de l’écoulement. En utilisant des lignes de courant bidirectionnelles, nous pouvons illustrer efficacement le champ d’écoulement autour d’un objet, y compris la formation de sillage en aval, ce qui nous permet de mieux comprendre la dynamique des fluides en jeu.

- Transfert du coefficient de transfert de chaleur (HTC) et de la température vers Ansys Mechanical : Les utilisateurs peuvent désormais relier de manière transparente les simulations de transfert de chaleur conjuguées dans Discovery aux analyses thermiques ou de contraintes thermiques ultérieures dans Ansys Mechanical. Cette intégration permet d’obtenir des valeurs HTC et des données de température du fluide précises et résolues dans l’espace à l’interface fluide-solide, ce qui améliore considérablement la fidélité des prédictions thermiques et de contraintes thermiques dans Mechanical et garantit la cohérence entre les domaines de simulation.

Copilote alimenté par l’IA
Ansys Discovery 2025R2 introduit un copilote piloté par l’IA qui améliore l’expérience et les performances de l’utilisateur. Intégré à l’interface Discovery, il fournit une assistance contextuelle pour les simulations et la modélisation. S’appuyant sur 50 ans d’expertise Ansys, le Copilot offre des conseils sur le produit, l’accès à des ressources d’apprentissage et l’intégration avec AnsysGPT et le support technique. Cette innovation accélère la résolution des problèmes et minimise le recours aux recherches externes, permettant aux utilisateurs de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin pour une expérience de simulation plus efficace et plus conviviale.

Nouvelles fonctionnalités Avantages
Ces améliorations offrent à l’utilisateur une plus grande flexibilité pour contrôler la densité du maillage, améliorant ainsi la précision de la simulation et optimisant l’utilisation de la mémoire du GPU pour les applications fluides et thermiques complexes. Le logiciel comprend également de nouvelles options de simulation des fluides, des moniteurs de flux thermique et la possibilité de transférer des coefficients de transfert thermique et des températures vers des simulations mécaniques, ce qui améliore encore la fidélité de la simulation. Le Copilote alimenté par l’IA améliore encore l’expérience en fournissant des conseils contextuels d’experts tout au long du flux de travail CFD, garantissant une meilleure convivialité et de meilleures performances avec Discovery 2025R2.
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