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流體動力學(CFD)計算程序 CONVERGE 2.4.19 破解版 含圖文教程

(認準閃電軟件園)
  • 瀏覽(
  • 更新時間:2019-03-20
  • 軟件大小:未知
  • 界面語言:簡體中文
  • 授權方式:共享軟件
  • 運行環境:Win7/win8/win10
  • 官方網站:閃電軟件園

軟件標簽:CONVERGE 
CONVERGE破解版是一種革命性的計算流體動力學(CFD)程序,可消除模擬過程中的網格生成瓶頸。 CONVERGE由發動機模擬專家開發,可直接用于發動機和非發動機模擬。與許多CFD程序不同,CONVERGE在運行時基于簡單的用戶定義的網格控制參數自動生成完全正交的結構化網格。該網格生成方法完全消除了手動生成網格的需要。此外,CONVERGE還提供許多其他功能,以加快設置過程并確保您的模擬盡可能提高計算效率。你可以使用CONVERGE模擬復雜幾何形狀中具有靜止或移動表面的三維,不可壓縮或可壓縮,瞬態或穩態化學反應流。 CONVERGE可以使用任何數量的物種和化學反應進行計算,以及瞬態液體噴霧和層流或湍流。CONVERGE帶來創新的網格方法,傳統上,邊界擬合網格變形域內部的頂點和單元以符合幾何的形狀。使用傳統的邊界擬合網格有兩個明顯的缺點。首先,無論是結構化的還是非結構化的,將網格擬合到復雜的幾何形狀都會妨礙使用簡單的正交網格,這反過來又消除了與正交網格相關的數值精度和計算效率的好處。其次,為復雜的移動幾何體生成傳統的邊界擬合網格可能是耗時且困難的。通常,網格生成困難和顯著的時間要求是模擬諸如內燃機的復雜移動幾何形狀的障礙。ONVERGE使用了一種不同的,更好的策略:創新的邊界擬合方法消除了計算網格與感興趣的幾何形狀重合的需要。該方法具有兩個顯著優點。首先,選擇使用的網格類型用于計算效率而不是幾何。該過程允許使用簡單的正交網格,這簡化了求解器的數字。其次,網格生成復雜性和所需時間大大減少,因為復雜幾何只需要映射到底層正交網格上。您只需要提供一個包含表示為閉合三角形曲面的曲面幾何的文件。在大多數CAD軟件包中,此文件很容易以立體光刻(STL)格式編寫。給定感興趣的幾何體的適當STL文件,即使復雜的幾何形狀也需要幾分鐘的時間來準備表面。請注意,此用戶時間不會用于創建網格,因為CONVERGE會在運行時在內部執行網格生成。您的時間用于唯一地識別曲面的各個部分,以便您可以指定網格運動和邊界條件。在運行時,CONVERGE使用給定的三角化曲面來切割與曲面相交的單元格。在運行時代碼內部生成網格有許多好處,而不是要求您生成網格作為代碼的輸入。運行時網格生成允許在模擬期間更改網格。可能的更改包括縮放整個域的單元大小,在模擬期間進行局部細化或粗化,以及自適應地細化網格。運行時網格生成的另一個主要優點是CONVERGE能夠在模擬過程中在移動邊界附近重新生成網格,而無需您的任何輸入。這種再生意味著設置具有移動邊界的殼體并不比設置固定殼體困難。ONVERGE中強大的物理模型除了新穎的網格生成和邊界處理方法外,CONVERGE還包括最先進的數值技術和物理過程模型,包括湍流,噴霧,燃燒,共軛傳熱和空化。使用這些模型,CONVERGE可以模擬各種流動問題。 CONVERGE中的型號已經過內燃機案例的廣泛驗證。安裝包中含破解文件,親測可快速破解激活軟件!

安裝破解教程

1、在本站下載并解壓,得到兩個不同的安裝程序和_SolidSQUAD_破解文件夾

2、小編選擇一個安裝,如圖所示,雙擊 CONVERGE_Studio_v2.4win64_062018.msi運行,如圖所示,選擇軟件安裝路徑,點擊next

3、安裝完成,點擊finish退出向導

4、不要運行軟件,將破解文件夾中的對應壓縮文件進行解壓(Converge_Studio_2.4_win64.7z),將_SolidSQUAD_\v2.4中的bin和license文件夾復制到:\Program Files\CONVERGE Studio\v2.4中,點擊替換目標中的文件

5、破解完成

軟件功能

一、自主網格劃分
完全耦合,真正自動化的網格化意味著沒有更多的腳本,沒有更多的模板,也沒有更多的不良網格。利用CONVERGE CFD快速準確的自動網格劃分,再也不會再制作網格。
1、什么是自主的MESHING?
我們使用自動網格劃分這一短語來涵蓋CONVERGE的整套強大和創新的網格相關功能。具體來說,CONVERGE在運行時自動創建網格,在整個模擬過程中動態調整網格,并調用自適應網格細化以最大限度地提高精度和計算效率。繼續閱讀以獲取更多信息,了解CONVERGE強大的網格劃分功能如何幫助您減少設置仿真所需的時間,并將更多時間用于深入了解復雜的流量問題。
2、從您的工作流程中消除用戶的時間
許多CFD代碼需要耗時的手動網格生成或特定的模板或腳本來實現其自動網格劃分功能。另一方面,CONVERGE基于一些用戶定義的網格控制參數在運行時自動生成完全正交的網格。這種自動網格生成方法消除了所有用戶網格劃分時間。 CONVERGE可以輕松模擬最復雜的移動幾何形狀,并在每個時間步驟根據需要自動調整網格,以適當地解決流量。
3、重新定義網格何時何地需要
您需要準確的結果,并且需要快速完成。 CONVERGE創新的自適應網格細化(AMR)技術可在每個時間步長自動調整網格,在具有復雜現象的區域添加細胞,并消除不需要的細胞以產生準確的結果。這一戰略性改進確保了CONVERGE可以解決火焰前鋒和高速流動,同時最大限度地減少整體細胞數量。
二、復雜的運動幾何
1、最大限度地減少人造粘度
模擬移動幾何時,常見的方法是使用隨幾何移動的網格。移動網格會產生額外的數值(人工)粘度,從而模糊解決方案的特征并降低計算的準確性。然而,在CONVERGE中,網狀物是靜止的,以便最小化這種人造粘度。 CONVERGE包含優化的自動網格生成算法,通過在每個時間步創建新網格來適應幾何運動。結果是更高的準確性。
2、復雜幾何的笛卡爾網格
對復雜幾何進行網格劃分的一種方法是使用非笛卡爾網格(例如,3D中的四面體單元)。當CFD模擬將此類網格與移動幾何體結合使用時,細胞會變形并可能存在缺陷。這些缺陷可能導致阻止模擬得出答案的不穩定性。 CONVERGE的笛卡爾網格在數值上是穩定的,這減少了診斷錯誤模擬結果的時間。
傳統笛卡爾網格的一個挑戰是通過階梯式方法或通過在邊界單元上進行單個平面切割來簡化幾何形狀。這些過程降低了計算的準確性。但是,在CONVERGE中,這不是問題。 CONVERGE采用獨特的切割單元方法,完美地表示用戶提供的底層幾何形狀。笛卡爾網格的另一個挑戰是解析未與網格對齊的邊界的邊界層。對于邊界層計算,CONVERGE的自適應網格細化特征可以增加邊界附近的網格分辨率,使得單元格大小足以預測邊界層效應。
三、完全耦合的化學
1、完全結合以獲得最佳結果
converge-best-resultsCONVERGE詳細的化學動力學求解器是一個強大的工具,用于在各種系統中對詳細化學進行建模。 CONVERGE中包含詳細的化學求解器,無需額外費用,并且與流量求解器完全耦合。這一獨特功能對于實現準確,高效的結果至關重要。
2、讓我們加快速度
我們知道您的計算資源是有價值的,CONVERGE采用各種加速策略使其詳細的化學求解器盡可能高效。設置這些加速策略是一個簡單的過程,您可以結合不同的策略。
3、不只是化學自動化!
除了完全耦合化學之外,CONVERGE還包含自適應網格細化的自動網格,以便在需要時隨時隨地進行細化。我們強大的網格劃分工具可創建準確有效的網格,從而及時產生網格收斂結果。這種網格化方法對于適當使用詳細的化學計算至關重要。
4、不斷創新
Convergent Science致力于廣泛改進燃燒建模。為了支持這一目標,我們成立了計算化學聯盟(C3),該聯盟將行業,學術和政府合作伙伴聚集在一起,開發包括PAH和NOx化學在內的詳細機制,創建用于生成替代和多燃料機制的工具,改進減少和合并工具,并使用燃燒容器和發動機數據驗證機制。對C3感興趣?在這里了解更多。
四、先進的物理模型
1、現實的挑戰
在內燃機,壓縮機或燃氣輪機中,復雜性至關重要。為了獲得準確的結果,您的CFD軟件必須包含強大的物理模型,并且它必須耦合這些模型,以便它可以解釋在許多系統中同時發生多個物理過程的事實。
2、滿足您需求的多種選擇
CONVERGE包括最先進的物理模型,可用于各種現象,包括化學,湍流,多相流體流動,噴霧和輻射,并自動耦合這些模型,因此您無需這樣做。如果您正在尋找更短的運行時間,您可以選擇CONVERGE的簡化燃燒模型之一。如果準確性至關重要,CONVERGE詳細的化學動力學求解器將幫助您獲得所需的結果。對于湍流建模,您可以從眾多RANS和LES模型中進行選擇。對于噴霧建模,CONVERGE可以捕獲從液體注入和噴霧破碎到液滴/壁相互作用和蒸發的物理過程。 CONVERGE還包括幾個流體建模選項,用于模擬多相流。
我們的軟件工程師不斷在CONVERGE中添加和改進物理模型,我們與其他組織合作,確保CONVERGE中的物理模型始終是最先進的。例如,我們正在與IFP Energies nouvelles進行多年合作,以更新并為CONVERGE添加燃燒,火花和后處理模型。我們繼續努力確保CONVERGE能夠在最短的時間內提供
五、共軛傳熱
1、預測流體 - 固體傳熱
在一個簡單的世界中,您可以模擬流體流動并假設容器的壁處于恒定溫度或甚至是絕熱的。然而,實際上,流體與其容器之間可能存在顯著的熱傳遞,因此您的CFD軟件必須能夠解釋這種現象。內燃機是這種應用的一個例子。
2、模擬傳熱
內燃機行業正朝著模擬整個系統而非獨立組件的方向發展。共軛傳熱(CHT) - 同時預測區域流體和固體部分的傳熱 - 在全發動機模擬中至關重要。氣缸中預測燃燒的準確度取決于氣缸中的溫度邊界條件。通過考慮模擬中的金屬部件(例如,汽缸蓋,襯套,活塞等)中的熱傳遞,汽缸壁不再具有用戶指定的溫度,而是具有作為系統模擬的一部分預測的溫度。這通過減少對邊界條件的依賴性使得整體模擬結果更具預測性。
解決流體和固體區域時存在一些挑戰。要克服的最大挑戰是與流體和固體相關的時間尺度的差異。通常,固體中的熱傳遞比由圓筒中的流體流動所指示的對流和擴散時間尺度更慢地發生。例如,當您在低溫下啟動汽車時,燃燒幾乎立即發生,而冷卻劑需要幾分鐘(數千個循環)才能達到穩態溫度。時間尺度上的這種差異對于CFD模擬是有問題的,因為每個周期在計算上可能是昂貴的。
CONVERGE提供了一種稱為超級循環的替代方法,用于克服時間尺度差異。在超循環中,流體溶解器周期性地冷凍,同時允許固體中的熱傳遞進入穩態。 CONVERGE在同一模擬中解決流體和固相,無需停止并重新開始模擬。超級循環顯著降低了CHT模擬的計算成本。
六、流體 - 結構相互作用
1、捕獲實際流體 - 結構相互作用
在簡化的模擬中,流體將穿過實體結構而不會引起拓撲的任何變形。然而,實際上,在流體模擬中計算的流體壓力和剪切應力導致固體變形。因此,捕獲流體和固體之間的力和相互作用以獲得真實的模擬結果是很重要的。
CONVERGE CFD軟件可讓您輕松建模剛體流體 - 結構相互作用(FSI)。此外,CONVERGE還支持剛體結構的擴展,包括梁變形和基于脈沖的接觸模型。 CONVERGE在每個時間步長自動生成網格,然后使網格適應對象的運動,可以先驗地規定或基于流體力在模擬期間計算。例如,當模擬彈簧閥,渦輪葉片,壓縮機板閥,儲存分離或簧片閥時,該特征可能是有用的。
FSI模擬的本質是流體施加的力可能會以您無法預料的方式使物體變形。在CONVERGE中,當FSI對象變形時,自適應網格細化會增加需要更高分辨率的區域中的網格分辨率。這允許通過在需要時將單元放置在需要它們的位置來最佳地使用計算單元。
2、流場內的復雜相互作用
CONVERGE中強大的FSI功能還具有其他一些有用的功能。您可以為FSI對象指定多個約束和多個自由度。這樣,您可以配置具有規定運動的FSI對象,該對象也將受到流體 - 結構交互期間生成的力的影響。
此外,CONVERGE現在有一個接觸模型,能夠檢測并正確處理與墻壁和物體之間的相互作用。
七、第三方整合
1、骯臟的幾何?我們給你帶來了很多
dirty-geometry-polygonicaCONVERGE Studio具有強大的本機工具,可用于創建,操作和修復幾何圖形,為您提供CONVERGE模擬所需的無錯表面。為了擴展我們的能力,我們與Polygonica *和Sculptor *合作,在CONVERGE Studio中集成了更多工具包。這些工具加快了幾何清理過程,簡化了預處理工作流程。
2、沒有服務器?沒問題
雖然可以在合理的時間內在本地計算機上串行執行小型CONVERGE CFD仿真,但對于更大的仿真,并行運行的服務器群集更有效。我們知道維護自己的服務器并不容易,因此我們與云提供商合作,以便您可以按使用付費運行CONVERGE。
3、CONVERGE + GT-SUITE
CONVERGE和GT-SUITE提供簡化的集成,允許任一程序的用戶利用兩個程序的強大功能。
GT-SUITE用戶可以訪問CONVERGE Lite,它是CONVERGE的簡化版本,包括CONVERGE強大而精確的3D流量求解器,可以模擬復雜的幾何形狀而無需用戶進行網格劃分。 CONVERGE Lite具有易于使用的界面,可通過一次創建多個案例來快速設置模擬和執行參數研究。
擁有GT-SUITE許可證的CONVERGE用戶可以利用CONVERGE詳細的化學求解器,多相流建模和其他強大功能,同時執行先進的CONVERGE + GT-SUITE耦合仿真。耦合應用包括發動機汽缸聯接,排氣后處理聯接和流體 - 結構相互作用聯接。
4、可視化,分析,優化
模擬完成后,您需要一種可視化結果的方法。 CONVERGE的post_convert工具可以輕松地將單個單元格數據轉換為各種后處理格式,包括EnSight,FieldView,ParaView和Tecplot。
八、高性能計算
1、平衡法
我們擁抱創新技術的尖端,同時保持CONVERGE CFD軟件的可靠性和穩定性。
計算機硬件繼續快速發展,導致更快的內核,更小的部件,并大大提高了計算資源的可用性。此外,有效利用這些不斷增加的硬件選項的軟件解決方案繼續快速發展。
2、利用切邊
Convergent Science與多個國家實驗室合作,不斷改進我們的軟件,并充分利用硬件的最新進展。例如,我們與阿貢國家實驗室長期合作,繼續對我們的CONVERGE CFD軟件進行各種改進。我們與行業合作伙伴合作,確保CONVERGE有效擴展。
CFD行業正朝著軟件中的多核架構發展,模擬正在從少數內核轉移到數十萬個內核。對于沒有自己維護和運行集群的架構的客戶,我們會主動測試云服務提供商并與之合作。
3、提高了能力,提高了能力
增加計算資源可用性的禮物可以讓您捕獲更復雜的現象。在這種情況下,CFD軟件的整體可擴展性變得至關重要。
并行化對于具有大細胞計數的模擬最有用。 CONVERGE的詳細化學求解器幾乎完美地并行縮放,并且與流動求解器分開并行化,這更有效。
九、便于使用
1、CONVERGE可以解決復雜的問題,但使用它并不復雜
CONVERGE包括CONVERGE Studio,這是一個用戶友好的圖形用戶界面,旨在加快和簡化預處理和后處理。您可以將CAD幾何圖形導入CONVERGE Studio并運行診斷工具以查找幾何圖形的問題,然后可以使用強大的幾何圖形工具進行修復。接下來,您可以設置您的案例,CONVERGE Studio提供有用的提醒并始終識別潛在問題。在模擬過程中,您可以輕松監控關鍵變量。模擬完成后,您可以創建繪圖并將二進制CONVERGE輸出轉換為您首選的3D可視化軟件可讀的格式。
2、剛開始?我們會握住你的手
CONVERGE Studio還包含由幾何和附帶的輸入參數組成的示例案例。您可以運行這些案例(并閱讀相應的快速設置指南)以熟悉CONVERGE以及特定類型案例的設置。我們的快速安裝指南解釋了各種情況的細微差別,涵蓋了設置案例的重要部分,并提供了模擬結果的分析。我們包括一些例子,例如帶有多組分燃料的發動機部門,固體管道與其中流動的流體之間的共軛傳熱分析等等。如果您有類似的情況,您只需編輯其中一個示例案例,而不是從頭開始新案例。

軟件特色

一、內燃機
1、挑戰
由于幾何形狀的復雜性,空間和時間上變化的條件以及發動機中復雜的燃燒化學,模擬內燃(IC)發動機具有挑戰性。 CONVERGE提供了大量工具來應對這些挑戰,是快速獲取IC引擎精確CFD結果的強大工具。
2、網格細化
網格細化 - 燃燒 - 發動機解決IC發動機燃燒的最大障礙之一就是有效地消耗計算資源。在復雜的IC引擎案例中,捕獲相關流動特征的網格分辨率要求在時間和空間上可能會有很大差異。這是Adaptive Mesh Refinement可以輕松解決的挑戰。
3、燃燒
CONVERGE的SAGE詳細化學解算器使用當地條件根據化學動力學原理計算反應速率。該求解器完全耦合到流動求解器,但化學和流動求解器彼此獨立地并行化,這加速了模擬。通過適當的機制,SAGE求解器可以預測各種情況(例如,各種燃料[預混合,非預混合,部分預混合,多種燃料],排放模型和獨特現象,如終端氣體自燃)。憑借其準確性和穩健性,CONVERGE可以執行預測建模,而不僅僅是確認實驗結果。
詳細的化學建模可能很昂貴,因此CONVERGE采用了許多加速策略,如自適應分區,動態機械減少和基于剛度的負載平衡。這些技術與加速物種運輸的策略相結合,允許您使用更詳細的反應機制來準確模擬動力學限制的現象和排放。 CONVERGE還包含零維點火延遲,機械合并和減少,靈敏度分析和一維層流火焰的實用程序。這些實用程序增強了詳細化學的使用。
除了詳細的化學解算器外,CONVERGE還為預混和非預混燃燒提供了大量燃燒建模選項,以便您可以根據自己的特殊需求選擇最佳型號。 CONVERGE中的燃燒模型包括CTC / Shell,CEQ,ECFM,ECFM3Z,FGM,G-Equation和RIF模型。
4、噴霧和湍流
準確的噴霧和湍流模型對于預測性柴油和汽油燃燒模擬至關重要。為了獲得盡可能真實的結果,CONVERGE包含各種噴霧和湍流建模選項。 CONVERGE包括Reynolds-Averaged Navier-Stokes(RANS)和Large Eddy Simulation(LES)湍流模型。對于噴霧,CONVERGE包含許多選項來模擬注射,分解,蒸發和其他與噴霧相關的過程。 CONVERGE中的所有噴霧和湍流模型都經過充分驗證和強大。
5、FUELS
柴油和汽油不是您在CONVERGE中可以模擬的唯一燃料。您可以執行雙燃料或多燃料模擬,還可以模擬替代燃料或噴氣燃料。
6、排放
發動機模擬排放對發動機制造商的深切關注是不斷發展的排放法規。為了幫助您滿足這些法規,CONVERGE可以通過其詳細的化學解算器或許多替代模型來模擬煙塵和NOx。對于NOx建模,CONVERGE包括流行的Zel'dovich模型。對于煙灰建模,CONVERGE包括Hiroyasu經驗模型以及基于詳細化學的先進現象學模型。
7、COLLABORATIONS
Convergent Science通過廣泛的合作網絡,與燃燒化學和內燃機相關的科學進步保持同步。這些合作使我們能夠驗證現有模型并實施新模型。例如,我們與IFPEN合作,將新版ECFM3Z燃燒模型集成到CONVERGE中。 IFPEN處于模型開發的最前沿,并花了20多年的時間研究和驗證ECFM3Z。我們繼續與IFPEN合作,改進現有的燃燒和后處理模型,并實施新模型。我們還投資于計算化學聯盟。這些合作以及許多其他合作幫助我們將CONVERGE更接近完全預測性的CFD。通過進行新研究并投資于模擬所依賴的物理科學,Convergent Science可以為您帶來CFD的最新進展。
8、發動機市場
CONVERGE在全球廣泛使用。如下圖所示,美國,歐洲和日本的絕大多數發動機制造商目前正在使用或評估CONVERGE的CFD需求。雖然每個發動機制造商都是獨一無二的,但我們所有的客戶都可以從CONVERGE的自動網格劃分,先進的物理模型以及輕松模擬復雜移動幾何形狀的能力中受益。
二、燃氣輪機
1、突發性的預測
燃氣輪機燃燒是一個復雜的過程,以合理的計算成本實現準確可靠的CFD模擬結果可能是一個挑戰。計算效率需要適當的網格分辨率(過于粗糙的網格將無法捕獲重要現象,而過度細化會增加計算成本)以及提供適當細節水平的湍流,噴霧,燃燒和排放模型。對效率的需求經常導致使用簡化的燃燒模型,該模型僅在模型參數的廣泛調整(即,后處理而不是預測)之后才是準確的。
CONVERGE CFD強大的工具 - 包括完全耦合的詳細化學求解器,動態機械減少(DMR),自動網格劃分和自適應網格細化(AMR) - 提供預測模擬所需的精度(換句話說,無需調整)和合理運行時所需的效率。您可以使用CONVERGE來解決完整的化學細節,而不是將它們減少到查找表或經驗調整的燃燒變量。CONVERGE可以準確預測重要的動力學限制的燃氣輪機現象,如點火,回火和稀薄吹離(LBO)。此外,您可以研究化學和湍流的綜合影響,并獲得關于關鍵燃燒器性能參數的信息。CONVERGE CFD將燃氣輪機燃燒模擬從后期轉變為預測。
2、點燃與關懷
CONVERGE模擬點火和火焰傳播(重新點燃),準確表示火花能量,體積,持續時間和火焰核心的形成和傳播。這種精確的火花建模與詳細的化學結合,為燃燒室高海拔重新提供準確的點火和火焰傳播建模。
3、精益求生
精益排放(LBO)是用于能源和運輸行業的稀薄預混系統的關鍵燃燒器性能因素。LBO通常是降低火焰溫度并因此抑制NOx形成的限制因素。模擬燃燒室的LBO行為和燃料設計對于提高性能和安全性至關重要。為了獲得準確的LBO結果,重要的是避免在非平衡事件(例如LBO)期間消除化學準確性的簡化或表格燃燒方法。在CONVERGE的詳細化學求解器中,您可以包含一種機制,其中包含對LBO現象很重要的中溫點火反應。CONVERGE可以預測氣態和液態燃料的LBO。
4、倒敘
H2 / CH4火焰的閃回模型(左圖:德克薩斯大學實驗;右圖:CONVERGE模擬)。
針對低排放而調整的精益預混燃燒系統在燃料的火焰速度可以克服流速并且發生回火的條件下操作。預混燃料/空氣系統的閃回可能會對人員和設備造成損害。CONVERGE精確的詳細化學求解器加上其精確的流動湍流表示,可以預測操作條件和燃料成分對回火的影響。
5、液體燃料模擬
由于CONVERGE中的各種噴霧建模選項,航空和動力燃氣輪機的液體燃料模擬簡單而強大。CONVERGE包含噴霧過程所有步驟的精確模型,包括初級和次級分解,成膜,飛濺,聚結和碰撞。注入的噴霧可以通過液滴尺寸,尺寸分布,噴霧速度和錐角來定義。您可以使用流行的Rosin-Rammler或卡方對數正態分布,或者您可以將分布擬合到累積分布曲線。您的模擬可以包括多個噴射器,每個噴射器有多個噴嘴。您可以從每個進樣器注入不同的液體或燃料。您還可以通過KH-RT模型對初級和次級分解進行建模,這種模式通常用于高壓噴射霧化。
6、霧化和噴霧火焰建模。
CONVERGE包括歐拉體積流體(VOF)建模方法,以模擬高液體體積比例的區域,例如霧化器內部。此外,CONVERGE包括一個耦合的歐拉 - 拉格朗日模型,其中VOF模型用于具有高液體體積分數的區域,然后這些結果直接傳遞到燃燒室中的標準拉格朗日模擬。
7、預測排放
諸如NOx,CO和煙塵(顆粒物質)等污染物的排放是燃氣輪機的關鍵設計考慮因素。CONVERGE提供了幾種預測燃燒排放的方法。
對于低負載或功率條件,您可以通過CONVERGE的詳細化學解算器預測NOx和CO排放。詳細的化學求解器直接從精確的燃料機制計算污染物種類,如NO,NO2和CO。這種方法提高了準確性,特別是在超低,單位數的NOx排放中,其中熱NOx(Zel'dovich)的簡單后處理不能解釋迅速和第三體NOx的形成。這種方法的另一個好處是現代燃料機制具有NOx敏化和再燃動力學,這對富燃燒快速混合稀燃(RQL)系統很重要。
對于高功率,穩定的應用,CONVERGE提供快速的Flamelet Generated Manifold(FGM)燃燒模型。對于調用快速FGM模型的模擬,您可以使用包含擴展的Zel'dovich熱NOx和快速NOx形成的被動NOx計算(類似于NOx后處理)。
隨著新的顆粒物排放法規從飛行飛機延伸到停機坪,燃氣輪機燃燒器的碳煙排放越來越成為一個關鍵的設計因素。CONVERGE允許您利用煙灰粒度的新時代和來自多種前體的煙灰粒度和粒度分布預測。CONVERGE提供傳統的兩步式Hiroyasu煙灰模擬機制,其中煙灰從單一前體(通常為乙炔)一步形成,然后用另一步驟模擬氧化。然而,兩步煙灰模型的準確結果可能需要對實驗數據進行重要的經驗調整。CONVERGE還提供Fabian Mauss教授提供的兩種先進的詳細煙灰模型,這些模型利用了來自多種前體和氧化途徑的詳細化學和模型煙灰形成。微粒模擬(PM)模型基于矩量法提供平均煙灰粒度和數量密度。顆粒尺寸模擬(PSM)模型基于截面方法提供關于顆粒尺寸分布的信息。
8、優化CFD MESH
部件幾何形狀的保真度對于精確模擬燃氣輪機內部的復雜現象至關重要。CONVERGE允許您使用無縫方法從CAD到CFD,您可以完全控制網格。
自動網格化意味著您無需再次制作網格。CONVERGE的自動網格劃分為幾何形狀的小而復雜的部分(例如通過旋流器和噴射冷卻孔的通道)創建了精確的網格。
自適應網格細化可在整個模擬過程中隨時隨地提高網格分辨率。CONVERGE將優化細胞計數,以最大限度地提高準確度和計算效率。可以輕松更改幾何體中小通道中的網格大小,以了解網格收斂建模所需的網格大小。
CONVERGE的自動網格縮放是一種節省時間的功能,它最初使用粗網格來減少達到完全開發狀態所需的時間。這種策略避免了在運行LES仿真之前運行穩態RANS仿真的必要性。
CAD幾何圖形通常有缺陷或很臟。對于CONVERGE來說,這不是問題,它提供了CONVERGE Studio強大的表面包裹功能和表面修補功能,可以在保持原始幾何體的完整精度的同時解決問題。表面包裹容易且有效地填充臟幾何形狀的孔。修補表面有助于保持組件的保真度,同時使設置盡可能簡單。輕松有效地包裹表面可填充臟幾何形狀的孔。CONVERGE Studio的幾何工具還可以輕松切換幾何圖形或導入新的幾何元素。
9、預測墻溫度
CONVERGE創新的超級循環共軛傳熱方法(CHT)允許您在繞過流體和固體之間不同時間尺度的典型挑戰的同時研究壽命。您可以在CONVERGE模擬中使用超級循環來有效地將燃燒模擬與CHT耦合,以更短的模擬時間預測燃燒室壁溫度。
準確的CFD預測燃燒和熱段溫度需要完全耦合燃燒和金屬模擬。由于與氣體相比金屬的響應時間相對較慢,傳統的CFD工具通常難以進行耦合火焰和金屬溫度模擬。CONVERGE支持使用CHT快速準確地預測燃燒室壁溫,可捕獲火焰形狀,冷卻流和金屬熱條件。通過超級循環,在一段時間內的溫度和傳熱歷史應用于金屬,這使其能夠快速達到統計穩態溫度。
三、燃油噴射器和噴霧器
CONVERGE配備齊全,可模擬燃油噴射器和噴霧器。其便捷的噴霧設置,多種燃料噴射選項以及強大且經過良好驗證的物理模型,可以對這些復雜的物理過程進行精確且計算有效的模擬。
1、噴涂設置
CONVERGE有兩種類型的液體注入參數:噴嘴和噴射器。噴射器是一組噴嘴。在CONVERGE中,您可以設置局部坐標系,這有助于您直觀地配置和操作進樣器內噴嘴的幾何形狀。在諸如內燃機的應用中,燃料噴霧非常快速地并且在非常小的空間尺度上啟動,傳播和消散。要動態捕捉注射過程的重要物理特性,需要在噴霧周圍使用高密度網格。但是,您不需要遠離噴霧或噴射燃料之前的高分辨率。我們的自動化自適應網格細化(AMR)技術可在您需要的時間和地點提供您所需的分辨率:噴霧箱,噴油器附近和噴霧路徑。AMR和強大的噴霧模型相結合,使CONVERGE特別適合幫助您及時實現電網收斂結果。
2、燃油噴射
燃料噴射噴霧模擬燃料噴霧的確切性質會嚴重影響燃燒過程:液滴速度,大小,分布和物理屬性。CONVERGE允許您根據特定研究的需要定制燃油噴射模擬的準確度。您可以通過物理模型分析液體燃料的注入,包括注射,注射分布,可變速率形狀,流量系數以及空心錐形和實心錐形噴霧。通過適當使用這些模型,您可以準確預測通過噴嘴頭的燃油質量流量。CONVERGE還可以模擬多組分燃料噴霧的混合和蒸發。
3、物理模型
如果您想要實現復雜物理現象的預測模擬,您需要一系列經過深思熟慮并精心實施的物理模型。CONVERGE采用最先進的噴涂工藝選項,包括液體霧化,液滴破碎,碰撞和聚結,湍流分散和液滴蒸發。
考慮落墻互動。當液體燃料滴落在墻上時會發生什么?CONVERGE中實現的物理模型提供了許多可能的交互。液滴可以從墻壁反彈,滑動或形成液膜; 如果你愿意,你可以簡單地讓它消失。
CONVERGE為您提供靈活性,以獲得您所需的任何精確度。真正的噴嘴在燃料噴射過程中擺動。使用內置的規定運動程序,CONVERGE可以輕松處理這種運動,AMR自動跟隨噴嘴和噴霧的運動。真正的噴嘴空化,因此CONVERGE已經實施并驗證了模型,可以捕捉噴霧中的空化效應。
4、流體模型的體積
CONVERGE的流體體積(VOF)模型允許您模擬通過進樣器的流量并獲得詳細的輸出。這些VOF模擬可以捕獲通過噴嘴的液體流動的空間分布,改變注射壓力的效果,針擺動的影響以及空化的瞬態效應。計算效率很重要,在CONVERGE中,您可以僅對進樣器運行VOF模擬,然后使用這些結果在發動機模擬中初始化噴霧。這種VOF噴霧耦合過程允許您將由空化和針擺動引起的噴射燃料的空間和時間變化結合到您的模擬中。
5、合作
通過我們與領先的研究機構的合作以及我們自己的創新努力,我們確保CONVERGE擁有數據驅動的模型,使您的燃油噴射和噴霧模擬可重復和預測。例如,我們與阿貢國家實驗室密切合作,進行噴射器模擬并開發新的噴霧模型,我們是桑迪亞國家實驗室噴霧燃燒聯盟的成員,該聯盟提供我們用于驗證和改進噴霧模型的實驗數據。這些和其他合作伙伴關系有助于我們使CONVERGE更接近完全預測的CFD。
四、排氣后處理
1、重要性
后處理系統是確保發動機和發電設備的排放符合環境標準的關鍵組件。CFD模擬可用作快速原型制作過程的一部分,以設計能夠以最低效率和維護成本降低NOx,CO和顆粒物質排放的系統。后處理系統設計中的兩個主要挑戰是最大化催化劑上游流動的均勻性并消除尿素沉積風險區域。CONVERGE可以預測兩者。而且,由于它消除了用戶網格劃分并采用了自適應網格細化(AMR),因此CONVERGE可以快速生成跨運行的一致結果。排氣后處理噴
2、最大化均勻性
CONVERGE能夠以高模擬速度運行瞬態模擬,并快速預測催化劑上游NH3,HNCO和速度的均勻性。在CONVERGE中,可以直接更改混合器位置或管道配置而無需重新網格劃分。CONVERGE提供常用的尿素分解方法 - 熔融固體和多組分 - 這樣您就可以靈活地為您的情況選擇合適的選項。您可以快速準備單通道和多通道多催化劑系統的NH3均勻度指數和轉換效率圖。脈沖噴霧和瞬態薄膜可以使用時間平均來識別可以導入表面化學工具(如GT-SUITE)的平均非均勻性。
3、表面化學
表面化學CONVERGE可與一維表面化學工具結合使用,如GT-SUITE,Axisuite或內部開發的工具,用于SCR催化劑磚內的復雜化學分析。在CONVERGE開發SCR入口處的流動不均勻性結果后,將這些結果導入表面化學工具中,以進行詳細的NOx還原和NH3滑移分析。
4、消除尿素沉積物
確定尿素沉積將在何時何地發生需要對噴霧壁相互作用,成膜和壁冷卻進行精確建模,以指示哪些薄膜有形成尿素沉積物的風險。CONVERGE可以模擬完整的霧化過程,包括噴霧蒸發和壁相互作用以及精確的壁溫。CONVERGE包含完全驗證的霧化模型 - 包括分解,碰撞和聚結模型 - 用于注入由液滴大小,大小分布和速度定義的噴霧。膠片傳輸模型包括飛濺,成膜,剝離和從表面分離。有效的尿素/ SCR模型必須考慮表面溫度,這取決于來自廢氣的熱傳遞,尿素水噴霧和對周圍環境的熱損失。CONVERGE的共軛傳熱(CHT)模型可以結合飛濺和薄膜蒸發模型所需的精確壁溫來識別可能導致壁沉積的區域。CONVERGE的CHT型號還提供超級循環,可以快速實現統計上穩定的金屬溫度,而不會縮放金屬熱容量。此功能在脈沖噴涂應用中特別有用,在這些應用中,金屬溫度將穩定在幾個噴霧脈沖內而不是幾秒鐘內。消除尿素
尿素沉積物是大多數發動機后處理設計者的主要關注點。由于其強大的噴霧,飛濺,薄膜,CHT和尿素分解模型,CONVERGE可以識別有尿素沉積風險的薄膜。此外,Convergent Science和IFPEN正在合作在CONVERGE實施新的尿素礦床模型。
無論您需要快速周轉均勻性數據還是準確的尿素沉積風險評估,或者您只是考慮CFD可以為您的設計做些什么,CONVERGE提供快速CFD和精確模型來支持您的后處理設計需求。
五、壓縮機,風扇和吹風機
1、自動網格生成
壓縮機,風扇和鼓風機包含多個活動部件。這些運動部件具有不同類型的運動,例如平移,旋轉和兩者的各種組合。為了模擬這種復雜的運動,CONVERGE在每個時間步驟通過優化的算法自動生成網格,以便在這些機器內輕松適應復雜的運動。新網格始終是笛卡爾坐標,單元格不會變形,從而提高了CFD工作流程的準確性和速度。
CONVERGE中的自動網格生成意味著您可以模擬任何類型的設計 -  CONVERGE將自動生成網格以適應幾何。無論您希望模擬多少種不同的設計,這一強大的功能使原型設計變得簡單明了。
2、定制流體特性
這些機器內的工作流體通常遠離理想氣體,使得理想的氣體狀態方程式成為不良模型。一種替代方法是從用戶定義的模型中繪制屬性。 CONVERGE包括多個狀態方程,并允許用戶定義的屬性關系,以便快速準確地建模這些非理想氣體。
3、流體 - 結構相互作用
重要的是捕獲這些機器中的整體流量與板,簧片和球閥之間發生的流體 - 結構相互作用,以預測沖擊速度,疲勞和失效點。 CONVERGE包括剛體流體 - 結構相互作用(FSI)建模以捕獲這些現象。作為其FSI模型的一部分,CONVERGE包括一維梁模型,可有效預測簧片閥的變形。自動網格生成可以輕松捕獲這些交互,因為CONVERGE重新創建網格以適應結構的運動。
4、解決壓力波
通過這些裝置傳播的壓力波會降低效率,尤其是在閥門打開和關閉期間。您需要解決CFD模擬中的壓力波,以便了解您的系統,然后優化您的設計。 CONVERGE擁有解決壓力波所需的工具,包括控制時間步長的多種技術。
5、優化體積效率
跟蹤容積效率是優化機器效率的重要步驟。使用CONVERGE,您可以輕松地將被動物種作為非反應示蹤劑,以跟蹤每個循環期間新舊氣體的運動。 CONVERGE的遺傳算法可以加速幾何或其他參數的優化。
6、解決緊張的問題
一些壓縮機在運動部件之間具有非常緊密的間隙。 CONVERGE的自適應網格細化(AMR)技術和邊界嵌入功能(增加與特定邊界相關的分辨率)有助于在這些緊密間隙中保持分辨率,從而提高模擬的準確性。同樣,當CONVERGE自動生成網格時,您只需設置網格細化的標準,我們的算法就會完成其余的工作。解析壓力波模擬
7、共軛傳熱
解決這些機器中空間變化的表面溫度分布可提高模擬的準確性并提供有用的溫度數據。 CONVERGE中的共軛傳熱模型解決了機械和工作流體之間的耦合流固耦合,以提供這種分辨率。 CONVERGE包括一個超循環功能,通過考慮固體和流體傳熱之間的不同時間尺度,縮短了計算時間。
8、多相建模
CONVERGE的流體模型體積允許您捕獲可能感興趣的油濺和其他自由表面流動。為了模擬噴霧,CONVERGE包含一套強大的拉格朗日噴霧破碎模型。無論您感興趣的是什么物理過程,CONVERGE的自適應網格細化都能確保網格既高效又足以捕獲感興趣的現象。
9、預測沖動
預測動態壓縮機中的喘振現象對于理解這些機器的性能和局限性非常重要。 CONVERGE最初開發用于模擬內燃機,其本質上包括瞬態現象,因此CONVERGE中的瞬態算法非常適合執行解決浪涌所需的計算。
六、水泵
1、模擬任何泵
泵在各種行業中發揮著重要作用,從飲用水分配到廢水收集,從大型加熱和冷卻設施到小規模生物醫學應用。在每個應用中,您都會發現更多種類的泵設計。有些是動態泵 - 軸向泵,離心泵和混流泵。其他是正排量泵 - 漸進腔,齒輪,凸輪,旋轉葉片,螺桿和活塞。
您可以使用CONVERGE在任何這些類型的泵中輕松設置液體流量模擬。CONVERGE的自動笛卡爾切割單元網格劃分方法還可以讓您輕松執行網格收斂研究,從而確保解決方案的準確性。
2、自動網格劃分
如果使用傳統方法,為軸流泵或螺桿泵等復雜機器創建邊界安裝網可能既繁瑣又耗時。
在CONVERGE中為泵模擬創建網格非常簡單。由于CONVERGE獨特的笛卡爾切割單元方法,CONVERGE可以自動為復雜的泵葉輪和正排量泵的緊密間隙創建一個堅固的網格。CONVERGE使用其笛卡爾切割單元方法自動生成整個360度泵幾何形狀的網格。由于CONVERGE不需要網格模板,因此它是模擬非正統或創新泵設計的理想工具。
3、迭代設計
設計通常是一個迭代過程。設計的迭代性質使現代計算機對此過程非常有用。為泵創建幾何體時,您希望能夠在發現潛在改進時輕松修改此幾何體。
CONVERGE通過其自動網格劃分方法有效地適應幾何修改。更改幾何圖形時,在  運行另一個模擬之前不需要重新網格化。CONVERGE根據新幾何體自動生成切割網格。
4、穩態和瞬態選項
您可以使用CONVERGE的多參考框架(MRF)方法來設置快速收斂的穩態泵模擬。這是有效創建泵曲線或性能圖的理想解決方案。您可以使用這些泵曲線來了解泵在不同操作條件下的性能,并找出峰值效率。
然而,有時,穩態答案根本不夠好。CONVERGE還提供瞬態模擬,可以提供有關泵流量特性的有價值信息。例如,壓力脈動,葉輪磨損和不期望的閥動力學都是使用瞬態流動模擬最佳分析的設計問題。監測泵中零件移動時壓力不平衡的變化對于發現必要的設計改進至關重要。CONVERGE的瞬態流量分析還使您能夠監測空化的可能性以及溶解氣體和流體壓縮性對泵性能的影響。
瞬態仿真的設置過程與MRF穩態仿真一樣簡單,CONVERGE的笛卡爾切割單元網格劃分方法意味著無需手動操作網格來適應邊界運動的拉伸方式,固定網格變形或重疊。
快速設置和運行瞬態泵模擬的能力對于使用CONVERGE的流體 - 結構相互作用模型來理解流動閥的運動也很有用。即使在具有未描述運動的運動部件附近,CONVERGE也會在每個時間步長自動生成網格,以捕獲流動驅動固體的任意運動。
5、自適應網格劃分
真正的創新意味著違反規則。如果您對創新的泵設計有所了解,您可能無法使用現有的泵作為網格模板。CONVERGE的自動嚙合使其成為破壞傳統泵設計模具的理想設計工具。
對于任何類型的泵,無論是動態泵還是正排量泵,選擇網格標準都是相同的。CONVERGE中的網格設置非常簡單,即使對于具有與擺錘滑塊或隔膜泵一樣復雜的運動的泵也是如此。
CONVERGE的一個特性使得案例設置特別方便的是Adaptive Mesh Refinement(AMR)。AMR僅在需要時自動在最需要的位置(例如在渦旋脫落位置)細化網格。AMR不僅使設置過程更簡單,而且還有助于通過捕獲精確的流量結果來減少模擬的運行時間,而無需全局細化的網格。
6、液體特性
CONVERGE可以模擬泵中的各種液體(牛頓和非牛頓,可壓縮和不可壓縮)。要定義液體,可以使用CONVERGE的液體屬性定義或自定義流體屬性計算器。
7、匯聚泵
如果您的目標是創造更好的泵,CONVERGE是理解泵設計的關鍵細節如何影響其性能和耐用性的理想工具。如果您使用的工具只能進行穩態模擬,那么您的設計自然會局限于那些可以以穩態方式建模的設計。使用CONVERGE通過準確的瞬態仿真獲得的寶貴見解,將您的設計與競爭對手區分開來。
七、
雖然每個通用流量CFD問題都是獨一無二的,但CONVERGE CFD軟件具有過多強大而靈活的功能,可幫助您獲得準確有效的結果,解決大量一般流量問題。從改善臟的CAD幾何形狀到后處理模擬數據,CONVERGE提供了一系列功能,使您的工程設計和分析生活變得輕松。憑借其強大的工具,CONVERGE可以輕松處理復雜的幾何形狀并模擬移動的邊界。
1、預處理和后處理
CONVERGE方便的圖形用戶界面(GUI)CONVERGE Studio具有多種工具,可加快預處理和后處理。您可以導入和準備幾何體,設置案例(無論是3D模擬,0D或1D化學計算還是遺傳算法優化),創建模擬結果的線圖,執行各種分析以及轉換后3D數據。
2、幾何修復
使用Polygonica工具包在CONVERGE Studio中導入幾何體的表面修復。
CONVERGE Studio具有強大的原生工具,可幫助您修復導入的CAD幾何體。為了進一步簡化清潔和精煉過程,CONVERGE Studio 中嵌入了幾個Polygonica工具* 。Coarsen工具可在幾何形狀的不必要細化區域中降低表面三角形密度,以確保高效模擬。布爾工具在幾何體的不同部分之間執行布爾運算,并且“修復”有效地修復曲面幾何體中的缺陷。
3、網格劃分
使用CONVERGE的自動網格劃分,這個耗時的過程可以簡化為一些用戶定義參數的規范。使用這些參數,CONVERGE會在運行時自動生成完全正交的網格。這種創新方法有效地消除了網格劃分時間。
此外,CONVERGE的自適應網格細化(AMR)可在每個時間步長自動調整網格。通過僅在需要的時間和地點精煉網格,CONVERGE可最大限度地減少細胞數量,同時準確捕獲重要的流動現象。
CONVERGE對邊界表面附近的單元使用修改的切割單元笛卡爾網格生成方法,這允許在復雜表面進行有效計算。不移動和不變形的網格可以容易地容納移動邊界周圍的單元,而不會顯著增加計算開銷。這種方法甚至可以降低與變形網格相關的數值粘度,從而提高結果的準確性。
4、共軛傳熱
雖然CFD是流體流動的研究,但您也可能需要模擬固體介質。CONVERGE使您能夠執行共軛傳熱(CHT)模擬,同時解決固體和流體區域之間和之間的熱傳遞。
由于固體區域和流體區域的時間尺度明顯不同(固體區域與流體區域相比需要更多時間收斂),因此CHT模擬可能非常耗時。為了確保計算效率,CONVERGE采用超循環方法,大大縮短了計算時間,從而降低了成本,同時又不影響結果的準確性。
5、流體 - 結構相互作用
壓力和剪切應力可導致固體變形,并且固體物體的運動可改變流體的流動。由于這些原因,必須能夠在CFD模擬中模擬流體 - 結構相互作用(FSI)。您可以在CONVERGE中輕松建模剛體FSI 。此外,CONVERGE支持剛體結構的擴展(如基于脈沖的接觸模型,以處理墻和物體之間的相互作用,以及光束變形)。CONVERGE還支持一些非剛體結構。由于CONVERGE中的自動網格劃分和AMR,可以很容易地模擬物體的運動及其與網格的相互作用。
CONVERGE允許您生成傳熱系數圖,該圖可用作FEA軟件的邊界條件(例如, Abaqus)。您還可以將FEA結果導入CONVERGE,以在固體介質中提供準確的初始空間溫度。
CONVERGE可以輕松模擬移動邊界。移動邊界的一個選項是CONVERGE通過在每個時間步長有效地創建新網格來適應幾何運動。另一種選擇是使用CONVERGE的多參考幀(MRF)方法,其中運動部件被建模為靜止的。這種MRF方法通過消除在每個時間步驟重新生成網格以適應移動網格的需要來減少計算時間。
6、優化
許多行業都希望CFD能夠確定最強大的設計候選者。CONVERGE Studio中的CONVERGE Genetic Optimization(CONGO)模塊允許您方便地設置多個案例,自動啟動作業,監控進度,收集結果,并根據用戶指定的標準計算績效函數,所有這一切都通過易于使用圖形用戶界面。它采用遺傳算法優化或實驗模型設計進行優化設計。
對于其他優化功能,Convergent Science與友誼系統公司合作,其CAESES幾何變形和優化工具有助于自動創建新的候選設計。

使用幫助

一、申請類型

圖3.9:案例設置>應用程序類型部分。
轉到案例設置>應用程序類型以打開案例設置庫的“應用程序類型”部分。
檢查基于曲柄角度(例如,IC發動機)復選框,以模擬測量曲柄角度(CAD)的時間,例如內燃機模擬。 此選項在inputs.in中設置crank_flag = 1并激活基于Crank角度(例如,IC Engine)對話框。 CONVERGE使用CAD進行所有輸入,計算和結果。
檢查基于時間的模擬測量時間,以秒為單位。 此選項在inputs.in中設置crank_flag = 0。
如果你沒有選中任何一個框,CONVERGE將設置crank_flag = 0。
二、
基于曲柄角度(例如,IC引擎)

圖3.10:基于曲柄角度(例如,IC引擎)對話框。
轉到案例設置>應用程序類型>基于曲柄角度(例如,IC引擎)以打開基于曲柄角度(例如,IC引擎)對話框。只有在“案例設置”對話框的“應用程序類型”部分中選中“基于曲柄角度”(例如,IC引擎)選項后,才會顯示此選項。
 
在“物理參數”部分中,指定引擎參數的值。在參考部分中,為活塞,襯管和頭部分配邊界。或者,如果您有engine.in文件,則可以通過左下角的“導入”按鈕從文件中導入物理參數和邊界信息
可變RPM選項
如果您希望提供不同的曲柄轉速,請選中“曲柄轉速”旁邊的“使用文件”復選框以打開“配置文件配置[rpm]”對話框。
如果您有一個包含RPM變化序列的輸入(* .in)文件,請單擊“導入”按鈕()以導入該文件。否則,選擇SEQUENTIAL(僅執行一次RPM序列)或CYCLIC(每個周期執行RPM序列)。如果序列是循環的,請指定循環的周期。
根據需要單擊Add()和Delete()按鈕,然后輸入crank和rpm的值以指定RPM變化序列。
例如,下面的輸入文件將產生720 CAD的周期:

CYCLIC 720
曲柄轉速
0 1600
360 2000
720 1800
輸入曲柄和轉速數據后,在當前文件名字段中輸入文件名(例如,var_rpm.in)。 CONVERGE Studio將使用此文件名作為Crank speed字段中rpm變量的值。
要使用秒而不是CAD作為RPM配置文件第一列的單位,請右鍵單擊第一列標題中的單詞曲柄,從右鍵單擊菜單中選擇“重命名”列,然后鍵入以秒為單位。
要查看,導出或打印包含導入或手動輸入的引擎應用程序參數的engine.in文件,請單擊基于Crank角度(例如,IC引擎)對話框中的預覽并導出...()按鈕。
縫隙模型
選中“使用縫隙模型”框以啟用對“縫隙”對話框的訪問。單擊“打開配置”按鈕()以打開“縫隙”對話框。有關每個參數的圖形描述,請參閱下圖。為了使用縫隙模型,圓柱體必須與z軸一致(即,活塞的運動必須在z方向上)。縫隙模型不適用于多缸情況。
 
圖3.11:縫隙模型參數。
要查看,導出或打印包含導入或手動輸入的縫隙參數的crevice.in文件,請單擊“縫隙”對話框中的“預覽并導出...”()按鈕。
壓縮比計算

圖3.12:壓縮比計算對話框。
注意,為了從壓縮比計算工具獲得準確的結果,燃燒室必須是封閉的體積。 CONVERGE Studio自動創建臨時斷開三角形,密封燃燒室以進行壓縮比計算。
注意:在打開“壓縮比”計算工具之前,請單擊“基于曲柄角度”(例如,IC引擎)對話框底部的“驗證”。這確保了壓縮比計算使用最新的引擎數據。
單擊基于曲柄角度(例如,IC引擎)對話框底部的“壓縮比”按鈕以打開“壓縮比率”計算對話框。

更新日志

1.3.12.4.19
CONVERGE2.4.19是一個次要版本,包括增強功能和錯誤修復。
解決方案Bug修復:修復了一個錯誤,該錯誤導致CONVERGE在模擬中崩潰,同時能量soloer flag = 2(即總能量求解器)和物種擴散模型= 1。在。
錯誤修復:穩態求解器對顯著的內部能量施加上限和下限
(sie),但是CONVERGE沒有正確確定具有表格流體屬性的情況的這些限制(輸入中的表格流體支柱標志= 1)。此錯誤已得到修復。
錯誤修復:修復了一個錯誤,該錯誤導致MUSCL方案和至少一個FLOW THROUGH邊界的模擬偶爾崩潰。
錯誤修復:以前由于歐米茄切割機制中的錯誤,SOR算法并不總是正確退出。此錯誤已得到修復。
輸入錯誤修復:修復了與動態綁定或向量相關的錯誤。即使在bound_or_vector = 1時,先前CONVERGE檢查了邊界ID,這種錯誤檢查可能導致模擬崩潰。
錯誤修復:如果在任何化學反應中反應物和產物之間存在元素不平衡,CONVERGE現在會打印一條警告信息,提醒您注意不平衡。以前,一個錯誤阻止了這個警告被寫入。
錯誤修復:適用于NASA 7格式的therm。數據文件,CONVERGE現在驗證溫度上限和下限。以前這種檢查不存在,有時會導致越界錯誤。
輸出/后處理增強:CONVERGE現在為穩態監視器寫入更詳細的屏幕輸出,包括監視變量的平均值和標準偏差。
增強:CONVERGE將額外的雷諾應力量寫入湍流。出。
對于具有不同湍流模型的模擬,這些量的值為-1。
錯誤修復:對于并行仿真,如果某些處理器在墻外輸出的特定墻上沒有墻單元,CONVERGE會崩潰。 此錯誤已得到修復。
錯誤修復:一些CONVERGE 2.4.18模擬包含監視點并在Windows機器上運行崩潰。 此錯誤已得到修復。
錯誤修復:修復了一個錯誤,該錯誤導致固體區域的能量殘差被寫入殘差。出。
錯誤修復:修復了一個錯誤,該錯誤導致第一個post * out文件在重新啟動的穩態情況下有錯誤的時間(在其文件名中)。
物料
增強功能:為非牛頓流體添加了Carreau模型。
增強:CONVERGE現在可以模擬可壓縮的復合液體物種。
以前復合材料不允許使用可壓縮液體。
邊界增強:CONVERGE現在自動發出關于應設置為RELOFI邊界的邊界的警告。此外,RELOFT邊界現在通過新的denend關鍵字支持正常運動。
錯誤修復:對于使用1D CHT溫度邊界條件移動WALL邊界,CONVERGE并不總是保持邊界上點的正確坐標。
此錯誤導致post *,out文件中的溫度不正確。
錯誤修復:修復了導致INTERFACE邊界和INTERFACE固定嵌入崩潰的一些錯誤。
錯誤修復:修復了當FLOW THROUGH邊界與處理器邊界重合時導致CONVERGE崩潰的內存訪問問題。
錯誤修復:如果來自空間變化邊界條件的曲面偏離相應邊界,則添加檢查和警告消息。
區域和初始化錯誤修復:修復了在區域初始化后導致某些情況崩潰的錯誤。
噴涂錯誤修復:對于使用ELSA模型和空化模型的模擬,CONVERGE無法正確識別液體物種。此錯誤已得到修復。
錯誤修復:修復了一個錯誤導致一些模擬使用parcel evap model = 0崩潰。錯誤修復:LISA分解模型為調用穩態求解器的情況提供了不正確的噴射包裹直徑。此錯誤已得到修復。
錯誤修復:修復了一個錯誤,該錯誤對離散溫度模型中的蒸發質量計算有輕微影響。
Combustion和Emissions Enhancement:如果重新啟動的模擬的開始時間早于issim中指定的spark的開始時間,CONVERGE現在會在重新啟動期間重新讀取文件中的issim。在。
增強功能:ECFM燃燒模型現在可以運行多組分燃料的情況。
修復Bug:尿素模型的詳細分解修正了幾個錯誤。這些修復提高了該模型的計算效率,使其更加物理逼真。
結果可能略有變化。
錯誤修復:修復了導致PM和PSM詳細模型模型的煙灰預測錯誤的錯誤,這些模型也用于使用user_mech_rate.c用戶定義函數的模擬。
錯誤修復:修復了ECFM燃燒模型中的一些錯誤導致錯誤的火焰速度值。
CHT Bug修復:修復了超級循環后導致輸出溫度不正確(寫入postt。輸出文件)的錯誤。
錯誤修復:以前CONVERGE錯誤地允許將任何類型的邊界分配給超循環邊界組,并且此錯誤偶爾會導致崩潰。添加了新的檢查以確保每個超循環邊界是INTERFACE或WALL(如果WALL,邊界必須具有對流或Neumann的溫度邊界條件)并且INTERFACE邊界的正向和反向兩側都分配給相同的流。
VOF Bug修復:修復了與不可壓縮VOF建模的質量守恒相關的幾個bug。
FSI增強:FSI彈簧模型現在可以容納可變的彈簧常數。要調用此新選項,請在si_spring中為spring_constant指定文件名而不是數字。 in并包含一個包含彈簧常量數據的文件。
GT-SUITE增強:CONVERGE現在通過在GT-SUITE提供的壓力數據和CONVERGE的區域平均壓力gti_flag = 3和13之間進行插值來計算壓力邊界條件。此增強是GT-SUITE增強的擴展。
2.4.18。
UDE增強:已重命名user_mech_rate.c中的CKWYP例程。
錯誤修復:修復了user_combust rif.c例程中的錯誤。 此錯誤可防止標量消失率。 從寫入中可能導致熱量數據不正確。出。
錯誤修復:修復了用戶points_data.c例程中的一個錯誤,該錯誤導致UDF監視點的錯誤當量比數據。
錯誤修復:當ud中的user_coalesce flag = 0時,CONVERGE錯誤地調用了user_spray_colide.c(而不是主代碼中的相應子例程)。 in。這個bug已修復。
錯誤修復:修復了Windows UDF代碼中導致庫出現問題的錯誤。

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