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La suite Ansys 15.0 améliore la modélisation de la dynamique des fluides
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La suite Ansys 15.0 améliore la modélisation de la dynamique des fluides

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Les fonctionnalités d’ANSYS 15.0 offrent plusieurs nouveautés à travers son portefeuille de produits. ANSYS présente aujourd’hui les améliorations portées à la modélisation de la dynamique des fluides (CFD) de la version 15.0. Comme les produits sont de plus en plus complexes, la géométrie et la physique simulées sont également de plus en plus compliqués. Les progrès dans les solutions de CFD ANSYS 15.0 permettent aux utilisateurs de parvenir à des solutions plus facilement.

Suite de modélisation multiphysique complète
Outil Ansys 15

Grâce aux technologies d’optimisation, un solveur plus rapide, une meilleure capacité de calcul parallèle, de meilleures fonctionnalités de géométrie et de maillage parallèle, les utilisateurs d’ANSYS 15.0 pour la CFD seront en mesure de concevoir de nouveaux produits plus rapidement et avec plus de précision qu’auparavant.

Principales nouveautés du pack CFD d’Ansys 15.0

  • L’optimisation est plus rapide grâce à un meilleur solveur adjoint. Le solveur adjoint prend désormais en charge des problèmes plus importants avec des maillages allant jusqu’à 30 millions de cellules. La fonctionnalité principale de l’équation de l’énergie a été implémentée de façon à ce que des observateurs puissent être définis comme diverses intégrales du flux de chaleur et de la température – y compris les moyennes et les variances. En conséquence, le solveur adjoint peut maintenant être utilisé dans les problèmes où la maximisation de l’échange de chaleur ou la réduction des pertes thermiques est un objectif clé.
  • ANSYS 15.0 offre des améliorations de la vitesse du solveur. Par exemple, les simulations de fluide non miscible à l’aide d’un modèle de volume de fluide sont jusqu’à 36 pour cent plus rapides. Les simulations de transitoires d’écoulements multiphasiques Eulériens sont également accélérées grâce au pas de temps adaptatif.
  • Les simulations d’écoulement du fluide avec transfert de chaleur ont été améliorées de plusieurs façons dans ANSYS 15.0. Une enveloppe multicouche pour la conduction simplifie grandement les simulations de la thermique et accélère le calcul, en évitant la nécessité de mailler un volume très fin à la surface des matériaux. Le comportement de la conductivité thermique anisotrope pour les matières solides peut aussi maintenant être modélisé. Le modèle de rayonnement de surface à surface supporte les mailles non conformes. Ceci permet d’obtenir une plus grande souplesse dans le maillage de grands volumes de fluide et de structures minces, et contribue à accélérer le temps de résolution.
  • Des améliorations continues dans ANSYS 15.0 avec un calcul haute performance (HPC) évolutif et robuste permettent aux ingénieurs d’augmenter la quantité de simulations. Un ensemble de résultats de référence a démontré une efficacité supérieure à 80 pour cent avec 10 000 cellules par cœur de calcul, ce qui représente une amélioration par rapport aux versions précédentes. ANSYS 15.0 permet également de réduire le temps nécessaire pour lire un fichier de simulation et lancer la simulation sur les grands clusters HPC. Grâce aux efforts visant à améliorer ANSYS CFX ® sur un nombre plus élevé de cœurs, le développement des turbomachines et d’autres applications est accéléré de manière significative.
  • Les simulations multiphysiques sont plus faciles à initialiser et à exécuter grâce à un couplage bidirectionnel de la thermique avec les forces et déplacements entre ANSYS Fluent et ANSYS Mechanical. Cette solution automatise entièrement les simulations qui mettaient auparavant beaucoup de temps à préparer et à exécuter.
  • Le prétraitement de géométries complexes est beaucoup plus rapide, grâce à l’introduction d’outils de diagnostic et de résolution avancés qui guident l’utilisateur lorsqu’il s’agit de géométries problématiques. Les problèmes de géométrie comme les trous et les espaces sont détectés automatiquement et peuvent être rapidement corrigés par une intervention manuelle limitée. Des améliorations de la vitesse et de l’utilisation de mémoire importantes ont été mises en place pour toutes les méthodes de maillage. En outre, le maillage parallèle offre des réductions du temps de génération de maillage. Par exemple, pour un maillage de 42 millions de cellules, le temps de maillage est réduit jusqu’à 7,4 fois lorsque plusieurs processeurs sont utilisés.
Modélisation de réponse forcée
Source : Ansys

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