Ansys Discovery 2025R2의 주요 개선 사항: CFD 시뮬레이션의 주요 기능

디자이너를 위한 포럼에 참여하기

여러분의 전문 지식은 커뮤니티에 매우 중요합니다. 참여하여 지식을 공유하세요

지금 포럼에 참여하세요

업계 최고의 전문가들과 함께 공유하고 배우며 성장하세요.


전산 유체 역학(CFD) 시뮬레이션을 위한 주요 업그레이드에 중점을 둔 Ansys Discovery 2025R2의 최신 발전 사항을 알아보세요.

열 관리: 내부 3D 팬

Ansys Discovery 2025 릴리스에서는 특히 내부 3D 팬의 도입을 통해 열 관리 기능이 지속적으로 개선되었습니다. 이러한 향상된 기능을 통해 전자 제품 냉각에 필수적인 실제 열 거동을 더욱 정확하게 모델링할 수 있습니다. 이제 사용자는 원통형 또는 직사각형 유체 영역에 팬을 추가하여 실제 조건을 반영한 팬 성능 곡선 또는 일정한 압력 상승으로 내부 공기 흐름을 시뮬레이션할 수 있습니다.

일반적인 전자제품 냉각 팬이 포함된 팬 라이브러리가 내장되어 있어 더 빠르게 설정할 수 있으며, 덮개형 및 비헢개형 구성을 모두 지원합니다. 또한 팬이 유동 도메인 내부에 있는 애플리케이션에 필수적인 실제 팬 동작을 포함함으로써 시뮬레이션의 정확도를 향상시킵니다. 또한 소프트웨어는 압력 상승과 유량을 모니터링하여 팬 성능을 정밀하게 추적할 수 있습니다.

새로운 유체 Mesh 기능

또한 Ansys Discovery 2025R2는 시뮬레이션의 정밀도를 높여주는 향상된 유체 메시 기능을 제공합니다.

유체에 대한 영향 영역 로컬 충실도(탐색)

주요 기능 중 하나는 유연한 로컬 메시 제어를 가능하게 하는 억제 지오메트리에서 지원되는 영향권(BOI) 로컬 충실도입니다. 이 기능을 사용하면 모든 모양의 유체 또는 솔리드 영역을 완전히 또는 부분적으로 겹치는 유연한 BOI 배치가 가능합니다. 구 또는 상자와 같은 워크벤치 BOI와는 다릅니다.

샤프 에지 캡처(탐색)

샤프 에지 캡처 기능으로 메시 개선 해상도를 입구, 아울렛그리고 잘 정의된 유체 경계. 이전 버전에서는 날카로운 모서리 캡처 기능이 부족하여 입구 및 출구 구멍과 플랜지 모서리에서 원치 않는 스무딩 및 라운딩이 발생하여 시뮬레이션 정확도를 저하시키는 지오메트리 오류가 발생했습니다. 샤프 에지 캡처를 도입하면 이러한 중요 영역 주변의 메시 충실도가 크게 향상되어 보다 정확한 면적 계산이 가능합니다. 이러한 개선 사항은 유체 도메인의 입구 및 출구 지점에서 질량 유량 및 압력 강하와 같은 성능 모니터의 보다 안정적인 예측을 직접적으로 지원하여 시뮬레이션 결과가 다음과 같이 밀접하게 일치하도록 보장합니다. align 실제 system 행동.

Ansys Discovery 2025R2의 일부 추가 기능

  • 완전히 개발된 속도 입구 프로파일: 이 기능은 이제 탐색 및 세분화 모드에서 모두 사용할 수 있으며, 원형 유입구만 지원하지만 층류 및 난류 속도 프로파일을 모두 수용합니다. 이러한 발전으로 더 이상 완전히 발달된 흐름을 얻기 위해 유동 영역을 인위적으로 확장할 필요가 없어져 계산 설정이 더 효율적이고 문제 크기가 줄어듭니다.

  • 열 흐름 모니터링: 입구, 출구 및 벽 경계에 열 흐름 모니터를 도입하면 유체-열 및 복합 열전달 해석에서 열 균형을 정확하게 평가할 수 있는 기능이 향상됩니다. 이 기능을 통해 열 성능 평가가 개선되고 시뮬레이션 결과에 대한 신뢰도가 높아집니다.
  • 프로젝트에 저장된 세부 정보를 모니터링합니다: 이제 분석 중에 생성된 시뮬레이션 모니터가 프로젝트 파일 내에 보존됩니다. 저장된 프로젝트를 다시 열 때 구성된 모든 모니터에 쉽게 액세스할 수 있으므로 후속 세션에서 솔루션 수렴 및 과도 응답을 철저히 검토할 수 있습니다. 이 향상된 기능은 후처리를 간소화하고 시뮬레이션 정확도를 더욱 효과적으로 평가할 수 있도록 지원합니다.
  • 양방향 간소화: 이 새로운 기능을 통해 사용자는 유체 영역 내에 위치한 이미터를 통과하는 유체 입자의 전체 궤적을 시각화할 수 있습니다. 복잡한 유동 구조, 경계 조건의 영향, 유동 내부의 장애물과의 상호 작용을 자세히 이해할 수 있습니다. 양방향 유선형을 활용하면 하류의 웨이크 형성을 포함하여 물체 주변의 유동장을 효과적으로 설명하여 유체 역학에 대한 통찰력을 향상시킬 수 있습니다.

  • 열전달 계수(HTC) 및 온도를 Ansys Mechanical로 전송합니다: 이제 사용자는 Discovery의 공액 열전달 시뮬레이션을 Ansys Mechanical의 후속 열 또는 열 응력 해석에 원활하게 연결할 수 있습니다. 이 통합은 유체-고체 인터페이스에서 정확하고 공간적으로 해결된 HTC 값과 유체 온도 데이터를 제공하여 Mechanical 내 열 및 열 응력 예측의 충실도를 크게 개선하고 시뮬레이션 도메인 전반에서 일관성을 보장합니다.

AI 기반 코파일럿

Ansys Discovery 2025R2는 사용자 경험과 성능을 향상시키는 AI 기반 코파일럿을 도입했습니다. 디스커버리 인터페이스에 통합되어 시뮬레이션 및 모델링에 대한 컨텍스트 지원을 제공합니다. 50년 동안 축적된 Ansys의 전문 지식을 활용하는 Copilot은 제품 내 안내, 학습 리소스 액세스, AnsysGPT 및 기술 지원과의 통합을 제공합니다. 이러한 혁신은 문제 해결을 가속화하고 외부 검색 의존도를 최소화하여 사용자가 필요한 정보를 빠르게 찾아 보다 효율적이고 지원적인 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있도록 합니다.

새로운 기능의 장점

이러한 향상된 기능은 메쉬 밀도 제어를 위한 추가적인 사용자 유연성을 제공하여 시뮬레이션 정확도를 개선하고 복잡한 유체 및 열 애플리케이션에 대한 GPU 메모리 사용을 최적화합니다. 또한 새로운 유체 시뮬레이션 옵션, 열 흐름 모니터, 열 전달 계수 및 온도를 기계 시뮬레이션으로 전송하는 기능이 포함되어 시뮬레이션의 충실도가 더욱 향상되었습니다. AI 기반 코파일럿은 CFD 워크플로우 전반에 걸쳐 상황에 맞는 전문가 가이드를 제공함으로써 사용 경험을 더욱 향상시켜 Discovery 2025R2의 사용 편의성과 성능을 개선합니다.

디자이너를 위한 포럼에 참여하기

여러분의 전문 지식은 커뮤니티에 매우 중요합니다. 참여하여 지식을 공유하세요

지금 포럼에 참여하세요

업계 최고의 전문가들과 함께 공유하고 배우며 성장하세요.