Аннотация: В лекции даются общая характеристика пакета FlowVision, обзор классов решаемых задач и приводятся примеры выполнения расчетов.
Широкое распространение современной вычислительной техники за последние 15-20 лет существенно изменило процесс инженерной деятельности. Появление на рынке программного обеспечения современных комплексов автоматизированного проектирования ( computer aided design, CAD и computer aided engineering , CAE ) позволяет ускорять процессы проектирования и исследования различных конструкций, в том числе и машиностроительных изделий. Использование современных методов вычислений, реализованных в комплексах CAD и CAE , дает возможность проводить исследования различных характеристик проектируемых объектов, что позволяет изменять конструкцию этих объектов без создания экспериментальных образцов и не прибегать к длительной и дорогостоящей процедуре натурных экспериментов. Важно при этом отметить, что пользователь комплексов CAD и CAE (проектировщик или инженер) осуществляет только постановку решаемых задач и, при необходимости, управляет процессом расчетом — ему не требуется заниматься реализацией необходимых методов вычисл ений, поскольку эти методы уже содержатся в используемых комплексах. Более того, для решения вычислительно-трудоемких задач, требующих для своего анализа большого объема вычислений, комплексы CAD и CAE берут на себя вопросы эффективного использования высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем.
Лекция 13. Шаблоны || программирования. Консенсус
Тем самым, эффективное практическое применение высокопроизводительных вычислительных систем может быть обеспечено при широком использовании программных комплексов высокопроизводительных вычислений для решения проблемно-ориентированных вычислительно-трудоемких задач. К сожалению, в рамках одного учебного материала невозможно рассмотреть все комплексы CAD и CAE — их количество является достаточно большим (к тому же, в большинстве случае, даже общее знакомство с тем или иным программным комплексом требует проблемно-ориентированных знаний).
Достаточно подробной перечень комплексов CAD и CAE содержится в [6]. В данном разделе в качестве учебного примера рассматривается программный комплекс FlowVision, предназначенный для моделирования трехмерных течений жидкостей и газов в областях сложной формы, а также для визуализации этих течений методами компьютерной графики. [12.2,12.3,12.6]. Следует понимать, что приводимый материал по комплексу FlowVision является ознакомительным и сводится к демонстрации решения сравнительно простой прикладной задачи. Для более полного рассмотрения комплекса FlowVisionмогут быть использованы работы [124.2,12.3].
Комплекс FlowVision предоставляет возможности решения следующего класса задач:
- 3D стационарные, нестационарные, сжимаемые и несжимаемые потоки жидкости;
- ламинарные и турбулентные потоки;
- свободная поверхность;
- горение предварительно перемешанных/неперемешанных газовых смесей;
- сопряженный теплообмен;
- сопряженное моделирование движения жидкости с различными математическими моделями в различных областях;
- граничные условия, зависящие от времени;
- задание вращения отдельных элементов конструкции;
- модель зазора;
- обмен информацией с программами конечно-элементного анализа, такими как ANSYS, ABAQUS, NASTRAN и др.
12.1. Состав и назначение основных модулей программного комплекса FlowVision
Логическая структура FlowVision как у большинства пакетов прикладных программ для численного моделирования формально делится на 3 модуля, называемых препроцессором, солвером и постпроцессором.
Специализация шаблона класса. Изучение С++ для начинающих. Урок #128
Построение геометрической основы задачи (расчетной области), реализуется с помощью внешних программ и затем импортируется в Flow Vision . FlowVision работает только с трехмерной геометрией, поэтому двумерные модели необходимо рассматривать как частный случай трехмерных.
Препроцессор выполняет следующие функции:
- Задание физико-математической постановки задачи: выбор модели для внутренних точек расчетной области (задание конкретного вида уравнений, значений коэффициентов), а также задание на границах расчетной области граничных условий, а для нестационарных задач — начальных условий.
- Задание начальной сетки и критерия адаптации.
Солвер позволяет задать параметры, управляющие расчетом. К таким параметрам относятся: шаг по времени, выбор схемы аппроксимации уравнений по пространству и по времени, частота автосохранения и др.
Постпроцессор служит для вывода и представления визуализации полученных в результате расчетов данных. В FlowVision используется большой набор методов визуализации, которые классифицируются по типу представляемых математических величин: скалярная величина , скалярное поле, векторное поле (скорости), а также по используемой геометрии (трехмерной или двумерной). Важно, что данные могут выводиться на любом этапе расчета, и это позволяет отслеживать динамику моделируемого процесса.
12.2. Алгоритм моделирования в программном комплексе FlowVision
Основными этапами моделирования в комплексе FlowVision являются:
- создание геометрии (расчетной области) задачи с использованием пакета Solid Works;
- экспорт/импорт созданной геометрии из SolidWorks в FlowVision;
- выбор математической модели (набора уравнений), необходимой для формализованного описания жидкости данной задачи;
- задание начальных и граничных условий;
- построение равномерной конечно-объемной расчетной сетки с последующей ее адаптацией для более детального разрешения течения;
- проведение расчета;
- визуализация результатов.
В качестве демонстрации применения комплекса FlowVision рассматривается задача моделирования течения смазочно-охлаждающей жидкости по каналам расточной борштанги токарного станка [12.7]. Целью исследования является определение температуры в зоне резания, а также получение картины распределения давления и векторного поля скоростей в проточных областях борштанги и детали.
12.3. Моделирование течения смазочно-охлаждающей жидкости по каналам расточной борштанги
Известно, что применение смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) при обработке глубоких отверстий на токарных станках играет очень важную роль и зависит от свойств обрабатываемого материала, скорости и глубины резания, требований к качеству обработанной поверхности, способа подачи жидкости и других условий [12.1].
При глубоком растачивании подвод СОЖ и отвод стружки осуществляется по специально предусмотренным каналам. Один из каналов располагается внутри инструмента и называется внутренним. Наружный канал создается между наружной поверхностью инструмента и поверхностью обрабатываемого отверстия в заготовке. Иногда при растачивании роль наружного канала выполняет отверстие в заготовке, с которым она поступает на операцию [12.1]. В данной задаче рассматривается наружный подвод СОЖ и внутренний отвод стружки.
Переходя к описанию модели, необходимо отметить, что импорт исходной геометрической модели в программу FlowVision может осуществляться непосредственно в виде конечно-элементной модели с использованием специальных приемов «препарирования». Область расчета модели для комплекса FlowVision создана в системе геометрического моделирования SolidWorks.
Поток СОЖ должен обладать необходимыми характеристиками, так как применение той или иной смазочной жидкости зависит от свойств обрабатываемого материала, скорости и глубины резания, требований к качеству обработанной поверхности, способа подачи жидкости и других условий. В качестве охлаждающей жидкости выбран продукт ECOCUT HFN 5 LE.
ECOCUT HFN 5 LE — это смазочно-охлаждающая жидкость на основе высококачественного базового масла с повышенными антикоррозийными свойствами и стойкостью к старению. Специальный пакет EP присадок позволяет выдерживать высокие механические нагрузки и уменьшает трение и износ в процессе обработки металлов резанием. ECOCUT HFN 5 LE рекомендуется для обычных и тяжелых операций растачивания и шлифования стали, чугуна и цветных металлов. Данный продукт обладает пониженной испаряемостью и малым образованием тумана, что значительно способствует повышению культуры и безопасности производства.
Выбор исходных параметров задачи
Технические характеристики станка для обработки глубоких отверстий и физические свойства смазочно-охлаждающей жидкости взяты из специализированной литературы [12.1].
Внутренний радиус | r1 | 0.03 | [м] |
Внешний радиус | r2 | 0.06 | [м] |
Источник: intuit.ru
Подготовка и импорт геометрии в FV
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Сообщения
Достаточно желательно всего диска, да и вообще всего в системе
Это 1тх0,15. Для стали-бронза может быть 1тх0,12=120кг. Если винт насмерть закреплён в опоре, то как его поворачивать гайкой? Выше я писал о регулировке параллельности. Подробнее: при поджатой к опоре гайке выставить параллельность, после чего зафиксировать опору и гайку, например, болтами.
зачем вы серите уже который день!? Забанить нахер за такие дела
https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/mazak-m32.htm
Ну не знаю, пару месяцев назад, приносили на ремонт домкрат с очень даже не дешевой служебной иномарки. Не смотря на то, что металлический домкрат был фирменный, его хватило на один раз поменять колесо
У меня ошибка перестала высвечиваться после того как я вручную поменял номер конфигурации в уравнениях. Только «Толщина» в Листовой детали пока упирается.
это новый жигулевский пластиковый домкрат? Читал про такое «импортозамещение». Видел тест, где строго вертикальную нагрузку он-таки выдерживает. Кто у нас ставит машину на домкрат строго вертикально 🙂
Там на простом английском все написано. # UGII_USER_DIR, UGII_SITE_DIR and UGII_VENDOR_DIR are three variables that # point to directories where third parties can install their menu files and # shared libraries. These directories have three subdirectories: # startup — contains menu files that each append a button # button to the Unigraphics Application menu to provide # access to the application. # application — contains menu files defining the menus for # for the applications and the shared libraries # containing the actions to be executed for these menus. # Loading of each shared library is deferred until # you enter the application that names the library on the # LIBRARIES statement in the menu file definition # for the Application Button for the application. # User Tool Definition files, GRIP programs, # User Function programs that are referenced by menu # file actions. # udo — contains the shared libraries defining methods for User # Defined Objects supplied by third-party vendors. #UGII_VENDOR_DIR=$vendor #UGII_SITE_DIR=$site #UGII_USER_DIR=$ Расскоментируйте и создайте свои папки скопируйте шаблоны таблицы и т.д. поправьте на путь к своим папкам.
Ну во-первых гайка будет из бронзы, значит трение будет относительно мало. Это вы 500 x 0,3? Во-вторых винт можно очень точно выставить параллельно направляющей с помощью той же гайки (с установкой фиксировано по центру положения).
Источник: cccp3d.ru
Обзор новой версии FlowVision 3.13.01
Компания ООО «КАДИС» сообщает о выходе новой версии программного решения FlowVision 3.13.01 (19 декабря 2022). Это большое обновление российского междисциплинарного пакета для моделирования физических явлений в различных устройствах, живых и природных объектах.
В новой версии по пожеланиям пользователей FlowVision реализовано 10 значительных новинок и множество мелких изменений, повышающих скорость и удобство использования FlowVision.
Главное изменение – поддержка Linux во всех модулях FlowVision, включая Пре-Постпроцессор без использования стороннего ПО. Проведено тестирование на трех основных российских операционных системах AstraLinux, ОС «Альт» и РедОС, в том числе на их сертифицированных ФСТЭК версиях. FlowVision поддерживает не только Intel-платформу, но и российскую платформу на базе процессора FlowVision 3.13.01.
Ниже кратко перечислены новинки FlowVision в математических моделях, расчетной сетке и интерфейсе. Более полный список изменений Вы найдете в документации FlowVision в разделе Что нового.
Междисциплинарность и физические модели
- Вышла новая версия модели обледенения IceVision, позволяющая моделировать обледенение авиационной техники для сертификации по Нормам летной годности самолетов транспортной категории АП25, включая последнее приложение к Нормам: «Приложение О: Условия переохлажденного крупнокапельного обледенения (SLD)». В ней:
- учитывается сопряженный теплообмен со стенкой для моделирования работы противообледенительной системы.
- учитывается разбрызгивание пленки конденсата при столкновении переохлажденных капель со стенкой и возвращение вторичных капель в двухфазный поток, вторичные капли при вылете имеют температуру пленки.
- Учитывается срыв и унос части пленки набегающим потоком воздуха.
- Добавлена возможность моделировать перемещение дисперсной фазы через поверхность раздела между двумя сплошными фазами. Например, падение песка в воздухе на воду и дальнейшее оседание песка в воде.
- Реализована возможность задавать источник фазы на поверхности раздела фаз.
- Добавлена возможность импорта реакций и веществ в формате ChemKin.
- Для FSI задач в связке с Abaqus добавлен режим неявного связывания.
- Обновлена FSI-интеграция с новыми версиями российских прочностных пакетов APM WinMachine (подробнее) и Fidesys (подробнее).
Расчетная сетка
- Полностью переработан функционал пристенной сетки, которая стала полностью криволинейной, подстраиваемой под основную сетку и адаптируемой. Задавать параметры пристеночного призматического слоя стало удобнее, а точность расчета повысилась. Важно: посчитанные проекты, в которых использовалась старая пристенная сетка нельзя запустить на продолжение, потребуется перестроение пристенной сетки.
Новые возможности Пре-Постпроцессора
- В настройках Моделей можно выбрать локальные переменные, для которых будет дополнительно рассчитываться осредненное на заданном временном интервале значение. Это позволит визуализировать поля переменных с осреднением по времени.
- Появилась возможность фиксировать и сохранять состояния объектов и слоев Постпроцессора , а также переключаться между ними. Это позволяет быстро менять настройки видимости объектов и слоев.
Автоматизация и пользовательский интерфейс
Во всех модулях программы полностью переработан интерфейс подключения к Солвер-агенту.
Ключевые преимущества:
- Можно сохранять настройки подключения к Солвер-агенту, что полезно, когда Вы работаете с большим количеством вычислительных машин с одного рабочего места.
- Если Вы всегда выполняете расчет на одном компьютере, то можно настроить автоматическое фоновое подключение к Солвер-агенту при запуске пре-постпроцессора, чтобы больше не выполнять процедуру авторизации на Солвер-Агенте каждый раз при начале работы с FlowVision.
- В пре-постпроцессоре и Терминале переработан интерфейс запуска Солвера. Теперь требуется меньшее число кликов для выполнения частых операций. Запуск Солвера и подключение к нему Пре-Постпроцессора происходит одной кнопкой.
- Автоматическое применение изменений: чтобы применить изменение в окне свойств больше не нужно нажимать кнопку «Применить». Изменения сохраняются автоматически.
- Операции над несколькими объектами: в дереве проекта во вкладках Пре- и Постпроцессора появилась возможность выбора нескольких объектов и выполнения над ними групповых операций через контекстное меню.
- Улучшено диалоговое окно создания слоев и характеристик. Новое окно позволяет быстро настроить ключевые параметры слоя. Сразу задается название слоя или выбор автоматическое именование на основе типа слоя и переменной.
- В Пре-Постпроцессоре обновлен менеджер палитр для настройки палитр и добавлены новые палитры.
- Добавлена возможность фильтрации объектов в дереве проекта во вкладках препроцессора и постпроцессора, что упрощает работу со сложными расчетными проектами.
- Добавлена возможность настраивать горячие клавиши, существенно расширено количество команд, на которые можно добавить горячие клавиши.
- В пре-постпроцессоре убрали вкладку «Отображение», ее содержимое перенесли в папку Виды во вкладке «Постпроцессор».
Прочие изменения
- В Терминале реализована возможность прореживания записей данных с историей. Эта возможность полезна для работы с суперкомпьютерами, т.к. позволяет проредить данные без загрузки большого клиентского проекта с Солвера на Пре-Постпроцессор.
- Добавлены возможность создания, импорта и редактирования настроек совместного решения через INP файл конечно-элементной системы (INP файл поддерживает Abaqus, Фидесис и АПМ WinMachine).
Вычислительная инженерная платформа
- В поставку включена библиотека, которая позволяет переносить данные из одного расчета в другой. При этом в одном расчете создается GLO файл (как заливка по поверхности), а в другом расчете данные из этого файла применяются на соответствующем граничном условии. Например, Вы можете в одном расчете получить профиль скорости и перенести его как граничное условие в другой расчет. Аналогично можно задать граничные или начальные условия на основе таблиц, полученных из эксперимента.
Источник: www.cad-is.ru