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?DECEMBER2019
CFXFluentandTurboTools功能更新
2020R2
姚翔
TurboGrid与BladeModeler
?BladeGen
‐BladeGen支持用户采用公式定义叶片厚度分布形式,并
以NDF格式输出(NeutralDefinitionFile)
?BladeEditor
‐叶片叶身、叶根倒角连同轮毂可以合并为一个单独几何
体
Variableblade-hubblends
?采用Mechanical进行后续结构分析时可减少接触设置
‐可变倒角设置:在倒角与叶根出创建分割线
?可创建叶片的延伸以适应吸力面/压力面的
?控制叶根在前缘和尾缘处的延伸
?TurboGrid
‐提供了可以处理2个Splitter导流叶片的网格模板
Radialdiffuserdouble
splittertemplate
2
GPU可对TBR瞬态叶栅模型的结果动画进行加速
GPU可对TBR瞬态叶栅模型的结果动画进行加速
?无需等待所有的瞬态计算结果导入,大幅缩
短动画生成的时间
?实现正在的3D效果,可在动画播放的过程
中调整不同的角度观察
?适合的工况:
‐单排叶片颤振分析、进口气流畸变
‐基于HA谐波分析方法的单排叶片瞬态分析
‐基于TBR模型FT/TT方法的单排叶片瞬态分析
基于Rotor67的叶片颤振分析实时后处理动画
3
CFX–GT-SUITE耦合
CFX与GT-SUITE耦合
?模型(如涡轮增压器)与GT-SUITE可在附面层
处进行Gamma参数的耦合仿真
‐旋转轴(力矩-转速)可作为β特征参数
?设置方法与工作流程
?“ToolsInitializeGT-SUITECoupling”
?MappingandAuto-Setupof
Boundaries
Massflowratesatcouplingboundaries
?MappingofSpecies/Materials
?Validationchecks
4
HPCParametric许可证可用于CFX特性线计算
ResponsesurfacecreatedfromanoperatingmapsolveCFX从2019后允许用户进行特性线的计算
?计算后可在Post中生成特性线图
‐计算文件作为一个.mdef文件进行管理
‐结果文件保持于一个专门的文件夹,保存为.mres文件,可单
独导入Post处理
在2020R2版本特性线的计算可使用HPCParametric的许可证
?HPCPacks,HPCWorkgroups和各个独立的HPC都在一个单
独Solver许可证下被调用来计算特性线
‐每个工况点均可以使用8个HPC或者1个HPCPack
‐详细信息参考2020R2许可证管理方法的更新
可从UGE(UnivaGridEngine)中启动计算
?ApplicabletoallCFXsimulations,butparticularlyusefulwith
operatingmaps适用于所有的CFX仿真案例,特别是计算特
性线时
5
GEKO湍流模型
GEKO模型将传统的2方程模型联合为一个湍流模
型,并可根据流场不同位置的流态进行调整,为
不同位置提供最合适的湍流模型
?4个可调系数:
‐SeparationCoefficient:用于调节边界层分离点位置的
预测结果
‐NearWallCoefficient:对于再附点和滞止点附近的热
交换影响较大
‐MixingCoefficient:影响对自由剪切流的计算结果
‐JetCoefficient:影响射流的传播效果
GEKO-175
GEKO-175Corner
Correction
?Cornercorrection选项可更好模拟翼面和叶片
表面的二次流动(e.g.翼根处或叶片根部)
DLRF6模型的机翼根部分离流动预测不合理(过早发生分
离),采用GEKO+CornerCorrection模型修正后预测结果更加
接近于实际
6
BladeFilmCooling(BFC)气膜冷却模型
BFC方法是一种快速高效的涡轮叶片气膜冷却计算方法
?适用于所有的计算工况(稳态steady,瞬态
transient,谐波分析harmonic,流热耦合CHT)
Jetincrossflowmodel
Fullyresolvedgeometry
喷射(volumetric)模型
?2020R2必威体育精装版增
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