Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel

Fabricante: Altair Engineering
Categoria: CAD, GIS E 3D,
O Túnel de vento virtual HyperWorks é uma solução vertical para aerodinâmica externa. O fluxo de trabalho simplificado, combinado com o relatório automático personalizável de resultados, garante tempos de resposta rápidos durante o ciclo de desenvolvimento.
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Descrição do Software | Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel

O Túnel de vento virtual HyperWorks é uma solução vertical para aerodinâmica externa. O fluxo de trabalho simplificado, combinado com o relatório automático personalizável de resultados, garante tempos de resposta rápidos durante o ciclo de desenvolvimento.

O Túnel de Vento Virtual HyperWorks da Altair é um aplicativo vertical adaptado para estudos aerodinâmicos externos. Projetado com as necessidades dos usuários, a interface gráfica do usuário fornece acesso fácil à definição de problemas e estratégias de solução. A geração automatizada e personalizável de relatórios após cada execução da simulação fornece um método consistente para avaliação do projeto. O Túnel de vento virtual HyperWorks se integra perfeitamente a outros produtos Altair.

Benefícios

Solver CFD preciso, robusto e escalável

O HyperWorks VWT é alimentado pelo solucionador de dinâmica de fluidos computacional da Altair, o AcuSolve, um solucionador de fluxo de uso geral, baseado em elementos finitos de uso geral, proporcionando tempos de resposta rápidos, precisão e robustez.

Arquitetado para execução paralela em sistemas de computadores com memória compartilhada e distribuída, usando uma técnica de paralelização híbrida, o AcuSolve fornece soluções transitórias e de estado estacionário rápidas e eficientes para grades não estruturadas e é capaz de escalar um grande número de núcleos de computação.

O HyperWorks VWT utiliza a tecnologia Navier-Stokes (RANS) e Simulação com redundância destacada (DES) da Reynolds para modelar fluxos turbulentos e prever o campo de fluxo. A tecnologia DES combina a tecnologia estatística RANS refinada para modelar perto de paredes e camadas limites anexados com a capacidade da simulação de grande redemoinho (LES) para modelar as regiões separadas na esteira atrás do veículo. Resultados aerodinâmicos externos precisos são alcançados para simulação em estado estacionário usando a abordagem RANS quando a física permite e simulação transitória usando a abordagem DES.

Os recursos de interação de estrutura de fluido (FSI) da AcuSolve estão incluídos no VWT para apoiar estudos de componentes flexíveis em um campo de fluxo externo.

As peças rotativas, por exemplo, rodas, são modeladas prescrevendo uma velocidade tangencial da parede para incluir efeitos rotacionais na simulação. Para casos de uso automotivo, trocadores de calor ou condensadores são modelados com um modelo de material poroso para considerar a queda de pressão nos componentes. O material fluido usado durante a simulação é definido via densidade e viscosidade e pode ser adaptado para modelar, por exemplo, água ou ar a uma temperatura específica.

Malha avançada

O HyperWorks VWT vem com uma malha de volume não estruturada rápida e eficiente, incluindo a geração de camada limite. As zonas de refinamento de malha de volume definidas pelo usuário são usadas para criar uma malha de volume refinada localmente para capturar fenômenos de fluxo importantes, por exemplo, a esteira de um veículo ou edifício. Os parâmetros para a malha da camada limitem podem ser definidos globalmente ou em parte, para ter o controle máximo da contagem total de elementos e usar camadas refinadas apenas nas regiões onde for necessário. A malha de volume para uma análise externa da aerodinâmica automotiva (incluindo a parte inferior da carroçaria, o compartimento inferior e as camadas limite) é normalmente realizada em poucas horas.

Processo de fluxo de trabalho altamente automatizado e simplificado

O VWT vem com um ambiente de usuário amigável e intuitivo. É um ambiente multifuncional no qual os usuários podem importar a malha de superfície (malha estanque à água), configurar o problema, enviar a simulação e obter um relatório final.

O processo de configuração é altamente automatizado, com um número mínimo de parâmetros e sem comprometer a qualidade da solução. Controles adicionais sobre os vários parâmetros são fornecidos no ambiente do usuário.

A simulação pode ser facilmente submetida a sistemas de computação de alto desempenho para agilizar a memória e tarefas intensivas em computação, como geração de malhas de volume, resolução e pós-processamento.

Um relatório contendo a configuração do problema, estatísticas de malha e resultados é gerado automaticamente após a conclusão da simulação. Além disso, o pós-processamento avançado de CFD pode ser realizado para a visualização de dados de CFD mais complexa e grande, de forma interativa ou via modo de processamento em lote.

Recursos

Pré-processando

  • Malha

Configurações de malha predefinidas disponíveis, grossa / média / fina

Zonas de refinamento de volume definidas pelo usuário, também para peças individuais

Parâmetros da Camada Limite (BL) definidos pelo usuário, globalmente ou parcialmente.

Excluir partes do crescimento do BL para reduzir a contagem total de elementos

Algoritmos de malha BL avançados para lidar com geometria complexa

  • Configuração de análise

Definição de rodas ou radiadores rotativos com apenas alguns cliques do mouse

Opção para mover o solo do túnel de vento

Cálculo automático da área de referência frontal do veículo

  • Solver

Baseado no solucionador de CFD da Altair, o AcuSolve

Baixa exigência de qualidade do elemento

Alta escalabilidade, mesmo para baixa proporção de nó de malha / nó de computação

Recursos robustos de interação estrutura-fluido (FSI)

Simulação transitória e de estado estacionário

Modelagem de turbulência RANS e DES

  • Pós-processamento

Geração automática de relatórios contendo

Resumo da configuração do caso

Estatísticas de malha

Resultados numéricos, por exemplo, coeficiente de arrasto ou gráficos y +

Seções definidas pelo usuário com gráficos de contorno

Pontos de análise definidos pelo usuário para monitorar a evolução do campo de fluxo em um local específico

Requisitos do sistema:

CPU: processador dual core de 1,8 GHz

RAM: 2 GB

HDD / SSD: 50 GB de espaço livre na unidade principal

Sistema operacional: Microsoft Windows 8 32 bits, Microsoft Windows 7 32 bits e Microsoft Windows Vista 32-bit

Resolução: 1024×768

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