Ansys Discovery 2025R2の主な機能強化:CFDシミュレーションのハイライト


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数値流体力学(CFD)シミュレーションの重要なアップグレードを中心に、ANSYS Discovery 2025R2の最新の進化をご紹介します。

熱管理内部3Dファン

2025年リリースのAnsys Discoveryでは、熱管理、特に内部3Dファンの導入が引き続き改善されています。これらの機能強化により、電子機器の冷却に不可欠な実際の熱挙動をより正確にモデリングできるようになりました。ユーザーは、円筒形または長方形の流体領域にファンを追加し、実際の条件を反映するために、ファンの性能曲線または一定の圧力上昇で内部気流をシミュレートできるようになりました。

一般的な電子機器冷却ファンを備えたビルトイン・ファンライブラリにより、シュラウド構成と非シュラウド構成の両方をサポートし、セットアップを迅速に行うことができます。この追加機能により、実際のファンの挙動が含まれるため、シミュレーションの精度が向上します。さらに、このソフトウェアは圧力上昇と流量をモニターし、ファンの性能を正確に追跡することができます。

新しい流体 Mエスh 機能

Ansys Discovery 2025R2では、流体メッシング機能も強化され、シミュレーションの精度が向上しました。

流体の局所的な影響度(エクスプローラ)

主要な機能の1つは、柔軟なローカルメッシュ制御を可能にする抑制ジオメトリでサポートされたBOI(Body of Influence)ローカルフィデリティです。この機能により、柔軟なBOIの配置が可能になり、あらゆる形状の流体またはソリッド領域に完全にまたは部分的に重なることができます。球や箱のようなWorkbench BOIとは異なります。

シャープエッジキャプチャ(Explore)

シャープエッジキャプチャ機能は、メッシュ での解像度が向上しました。 インレット, アウトレットそして、よく定義された 流体の境界を明確にします。旧バージョンでは、シャープエッジキャプチャがなかったため、インレットホールやアウトレットホール、フランジエッジで不要なスムージングや丸みが発生し、シミュレーション精度を損なう形状誤差が発生していました。シャープエッジキャプチャの導入により、これらの重要な領域のメッシュの忠実度が大幅に向上し、より正確な面積計算が可能になりました。この改善により、流体領域の入口と出口における質量流量や圧力損失などの性能モニターのより信頼性の高い予測が直接的にサポートされるため、シミュレーション結果をより正確なものにすることができます。 整列 実際 システム 動作.

Ansys Discovery 2025R2の追加機能

  • 完全に発達した速度入口プロファイル: この機能は、ExploreモードとRefinedモードの両方で利用できるようになり、円形インレットのみをサポートしますが、層流と乱流の両方の速度プロファイルに対応します。この機能により、完全に発達した流れを実現するために流れ領域を人為的に拡張する必要がなくなり、より効率的な計算セットアップと問題サイズの縮小が可能になりました。

  • 熱流動モニタリング: 入口、出口、壁の境界に熱流モニターを導入することで、流体-熱および共役伝熱解析における熱収支を正確に評価する機能が強化されます。この機能により、熱性能評価が向上し、シミュレーション結果の信頼性が高まります。
  • プロジェクトに保存されたモニターの詳細 解析中に作成されたシミュレーションモニターがプロジェクトファイル内に保存されるようになりました。保存されたプロジェクトを再度開くと、設定されたすべてのモニターにすぐにアクセスできるため、以降のセッションでソリューションの収束と過渡応答を徹底的にレビューできます。この機能強化により、ポスト処理が効率化され、シミュレーション精度をより効果的に評価できるようになりました。
  • 双方向ストリームライン この新機能により、流体領域内に配置されたエミッタを通過する流体粒子の軌跡全体を可視化することができます。複雑な流れ構造、境界条件の影響、流れ内部の障害物との相互作用を詳細に理解することができます。双方向流線を利用することで、下流の後流形成を含む対象物周辺の流れ場を効果的に図示することができ、流体力学に関する洞察が深まります。

  • 熱伝達率(HTC)と温度のANSYS Mechanicalへの転送: Discovery の共役伝熱シミュレーションを、ANSYS Mechanical の熱解析または熱応力解析にシームレスにリンクできるようになりました。この統合により、流体-固体界面における正確で空間的に分解されたHTC値と流体温度データが提供され、Mechanicalでの熱および熱応力予測の忠実度が大幅に向上し、シミュレーション領域間の一貫性が確保されます。

AI搭載コパイロット

Ansys Discovery 2025R2 には、ユーザーエクスペリエンスとパフォーマンスを向上させる AI を搭載した Copilot が導入されています。Discoveryインタフェースに統合され、シミュレーションとモデリングを状況に応じてサポートします。50年にわたるANSYSの専門知識を活用したCopilotは、製品内ガイダンス、学習リソースへのアクセス、AnsysGPTおよびテクニカルサポートとの統合を提供します。この革新的な機能により、トラブルシューティングが迅速化され、外部検索への依存が最小限に抑えられるため、ユーザーは必要な情報をすばやく見つけることができ、より効率的で充実したシミュレーションを体験できます。

新機能 メリット

これらの機能強化により、メッシュ密度を制御するためのユーザーの柔軟性が向上し、シミュレーション精度が向上するとともに、複雑な流体および熱アプリケーションにおけるGPUメモリの使用が最適化されました。また、新しい流体シミュレーション・オプション、ヒートフロー・モニター、Mechanicalシミュレーションへの熱伝達係数と温度の伝達機能が追加され、シミュレーションの忠実度がさらに向上しました。AIを搭載したCopilotは、CFDワークフロー全体を通して、コンテキストに応じた専門的なガイダンスを提供し、Discovery 2025R2の操作性とパフォーマンスを向上させます。


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