Top.Mail.Ru
Свяжитесь с нами
+7 (499) 390-05-22
Техподдержка

Поиск

Течения с вращением

Точный и быстрый анализ вращающихся систем — от турбокомпрессоров до гидротурбин

CADFlo позволяет моделировать течения во вращающихся устройствах, включая турбомашины, насосы (включая кавитационные режимы), винты, вентиляторы, компрессоры, турбины и системы с вращающимися элементами. Учет сложных газодинамических и тепловых процессов в условиях вращения позволяет проводить оптимизацию системы охлаждения конструкции турбинных лопаток, оценивать их напряженно-деформированное состояние, проводить модальный анализ в многодисциплинарном анализе или отдельно.

Течения с вращением

Ключевые технологии CADFlo для течений с вращением

Моделирование вращающихся систем

Моделирование вращающихся систем

Для моделирования вращающихся конструкций в CADFlo применяются специальные технологии:

  • Глобальное вращение: моделирует вращение всей модели в глобальной системе координат с заданной угловой скоростью.
  • Локальные области вращения (Averaging - Осреднение): позволяет моделировать течение жидкости в локальных областях, окружающих вращающиеся тела. Решения в этих областях производится в локальной вращающейся системе координат. Область вращения разбивается на серию колец, параметры осредняются
  • Локальные области вращения (Sliding - Скольжение): позволяет моделировать течение жидкости в локальных областях, окружающих вращающиеся тела. При этом, используется прямой интерфейс взаимодействия между течением в неподвижной системе координат и во вращающейся локальной области.

Метод осреднения

Эта технология позволяет моделировать взаимодействие вращающихся и неподвижных компонентов (например, в центробежных насосах, смесителях или гребных винтах), когда невозможно использовать глобальное вращение.

Этот подход можно использовать в тех случаях, когда процедура осреднения по кольцам на границе вращающейся области не приводит к сильным искажениям получаемого решения. Метод является стационарной моделью взаимодействия вращающегося потока с течением вне зоны вращения.

Метод осреднения
Метод скольжение

Метод скольжения

Предназначен для нестационарного моделирования взаимодействия вращающегося потока и внешнего течения. Сетки, построенные во вращающейся и неподвижной областях, соединены поверхностью скольжения, являющейся интерфейсом этих двух областей, вдоль которого ячейки «скользят» относительно друга. Такой интерфейс позволяет корректно передавать нестационарные эффекты.

Осевая периодичность

Позволяет уменьшить время расчета при анализе течения жидкости (или сопряженного теплообмена) в моделях, состоящих из элементов с осевой периодичностью, например для сектора с одной лопаткой рабочего колеса турбины.

Осевая периодичность
Вложенные области вращения

Вложенные области вращения

Для моделирования тени на спутнике от вращающихся солнечных батарей имеется возможность задавать вложение области вращения. Данная технология находит свое применение, например, для теплового анализа вращающихся солнечных панелей на спутниках, которые имеют собственную угловую скорость вращения.

Отраслевое применение

Решение различных задач в высокотехнологичных отраслях промышленности

Улучшение аэродинамики спортивного самолёта

Расчет обтекания крыльевого профиля

Тепловая заметность

Оценка аэродинамических характеристик фюзеляжа

Расчет лопастей и винтов

Расчет эффективности теплообменных аппаратов

Гидродинамический расчет активной зоны реактора

Прочностной расчет резервуара

Моделирование аварийных ситуаций

Тепловая заметность

Расчет рассеяния плоской электромагнитной волны на объекте с диэлектриками

Расчет рубашки охлаждения двигателя

Газодинамический анализ основного газового тракта

Расчет процесса охлаждения тормозного диска

Расчет внешней аэродинамики автомобиля

Тепловое состояние узлов и элементов конструкции

Газодинамический анализ основного газового тракта

Течение в теплообменнике продуктового газа

Газодинамический анализ входных и выходных устройств

Расчет эффективности теплообменных аппаратов

Течение в теплообменнике продуктового газа

Газодинамический анализ входных и выходных устройств

Гармонический магнитный анализ асинхронного двигателя

Тепловой анализ сервера

Тепловой расчет охлаждения электроники, размещенной в контейнере

Тепловой режим космического аппарата на орбите

Аэродинамика ракетоносителя при разделении ступеней

Газодинамический анализ основного газового тракта

Течение в теплообменнике продуктового газа

Газодинамический анализ входных и выходных устройств

Газодинамический анализ основного газового тракта

Газодинамический анализ входных и выходных устройств