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技術(shù)資訊 I 利用自適應(yīng)網(wǎng)格細化功能自動生成最佳網(wǎng)格

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發(fā)表于 2024-11-22 15:28:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

仿真預(yù)處理的目標是根據(jù)分析創(chuàng)建所需的網(wǎng)格。在生成同時解析幾何和物理特征的網(wǎng)格時,我們的目標是提高計算效率;诜抡骖A(yù)期,我們可以針對流動特征不明顯的特定網(wǎng)格區(qū)域進行網(wǎng)格增強。在下圖中,我們在車輛周圍添加了細化區(qū)域,因為我們預(yù)計這部分會有大量的物理特征,尤其是在尾流區(qū)域。這一過程需要運用大量的專業(yè)領(lǐng)域知識,并且非常依賴用戶輸入的數(shù)據(jù)。不過,對流動物理特性極少的區(qū)域進行過度細化會增加計算成本和仿真時間,這是不可取的。本文將詳細介紹 Cadence Fidelity Pointwise 中的自動自適應(yīng)網(wǎng)格細化功能,該功能可管理數(shù)值誤差并遵循用戶定義的邊界,同時解析各種應(yīng)用中的所有流動特征。


車輛周圍的網(wǎng)格細化區(qū)域

1.網(wǎng)格自適應(yīng)有哪些要求?

網(wǎng)格應(yīng)滿足以下條件:

  • 符合底層 CAD 幾何圖形
  • 細化符合局部各向異性邊界層
  • 細化較大的和細微的流動特征

    在自適應(yīng)網(wǎng)格細化過程中,我們希望保留邊界層和近壁面的物理特性,使單元大小平滑漸變,確保求解器正常收斂。在自適應(yīng)網(wǎng)格細化過程中,有必要定義一個自適應(yīng)傳感器,以便描述需要額外細化的區(qū)域。在飛機外部研究中,馬赫數(shù)是一個合適的自適應(yīng)變量,而在渦輪機械應(yīng)用中,可以將速度大小用作自適應(yīng)傳感器。

    2.使用 Fidelity Pointwise 進行自適應(yīng)網(wǎng)格細化

    在 Fidelity Pointwise 中創(chuàng)建基礎(chǔ)網(wǎng)格,以啟動自適應(yīng)網(wǎng)格細化。然后,在該網(wǎng)格上運行解。在每個邊緣對傳感器進行評估,如果傳感器在特定位置超過了預(yù)定閾值,就會標記為自適應(yīng)細化。根據(jù)點的位置和該區(qū)域新的目標單元大小創(chuàng)建點云。然后將點云整合到 Fidelity Pointwise 中的基礎(chǔ)網(wǎng)格中,創(chuàng)建更新后的網(wǎng)格。反復(fù)進行這一過程,直到解達到與網(wǎng)格無關(guān)的狀態(tài)。


    Fidelity Pointwise 中的網(wǎng)格自適應(yīng)周期

    3.應(yīng)用測試用例

  • 沖擊射流



    沖擊射流的邊界條件

    在上圖中,冷射流降落到熱板上,邊界條件如圖所示。


    基準網(wǎng)格(左),初始網(wǎng)格(右)

    本例的目的是比較完整結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格和調(diào)整后的網(wǎng)格。在上圖中,左邊的圖片顯示的是基線基礎(chǔ)六面體網(wǎng)格,右邊的圖片顯示的是將根據(jù)速度大小進行調(diào)整的初始非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格。


    速度大小等值線(左)和自適應(yīng)邊緣縮放(右)

    右圖顯示了當前邊緣通道所需的縮放比例。自適應(yīng)過程的重點是射流和板之間的區(qū)域。根據(jù)解創(chuàng)建點云,有 25% 的節(jié)點超過了閾值,因此將進行相應(yīng)的自適應(yīng)細化。


    初始點云,有 25% 的節(jié)點被標記為自適應(yīng)節(jié)點

    在第五個周期中,約有 70% 的節(jié)點被標記為自適應(yīng)節(jié)點,而在最后一個周期中,94% 的節(jié)點被標記為自適應(yīng)節(jié)點。一旦約 90% 的節(jié)點被標記為自適應(yīng)節(jié)點,就可以認為已經(jīng)收斂。此時可以結(jié)束迭代。


    第 5 個周期(左)和第 9 個周期(右)中經(jīng)過自適應(yīng)細化的網(wǎng)格

    檢查網(wǎng)格統(tǒng)計數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),與高度細化的六邊形網(wǎng)格相比,修改后的網(wǎng)格節(jié)點和元素更少。放大沖擊區(qū)域后,明顯發(fā)現(xiàn)初始網(wǎng)格并沒有準確捕捉到數(shù)據(jù)。然而,網(wǎng)格在經(jīng)過每個周期后都有所改進,最終更接近實驗數(shù)據(jù)。


    努塞爾數(shù) (Nu) 在經(jīng)過每個自適應(yīng)周期后都更接近實驗 Nu 值

  • 軸流式渦輪機葉



    亞琛渦輪機

    本測試案例中是一臺亞琛渦輪機,有 41 個葉片,轉(zhuǎn)速為 3500 RPM。入口和出口流動條件如下表所示:

    Ptotal(入口)
    169,000 Pa
    Ttotal (入口)
    308 K
    A(入口)
    49.3°
    Poutlet
    135,000 Pa(平均)



    自適應(yīng)細化的初始網(wǎng)格(左),自適應(yīng)細化的最終網(wǎng)格 - 葉片區(qū)域的切面(右)

    這里再次使用速度大小作為自適應(yīng)變量。在經(jīng)過自適應(yīng)細化的網(wǎng)格中,沖擊波清晰可見。此外,經(jīng)過自適應(yīng)細化的最終網(wǎng)格準確地反映了二次渦和沖擊波的存在。


    經(jīng)過自適應(yīng)細化的網(wǎng)格捕捉到了二次渦流

  • DrivAer 模型




    自適應(yīng)網(wǎng)格細化也可用于汽車應(yīng)用,本例中我們使用 DrivAer 模型作為測試案例。將速度大小作為自適應(yīng)變量。DrivAer 模型的 RANS 仿真使用了 SST 兩方程湍流模型。經(jīng)過自適應(yīng)的網(wǎng)格和尾流區(qū)域的流線如下所示,顯示出良好的匹配度和對渦流的準確捕捉。


    DrivAer 模型經(jīng)過自適應(yīng)的網(wǎng)格

  • 外部空氣動力學(xué)



    DLR F6 模型

    該測試案例是第二屆 AIAA 阻力預(yù)測研討會上的 DLR F6 模型。馬赫數(shù)為 0.75,迎角為 1°。這里的自適應(yīng)變量是馬赫數(shù)。通過自適應(yīng)網(wǎng)格細化,機翼頂部的沖擊波清晰可見。初始表面壓力和經(jīng)過自適應(yīng)細化后的表面壓力如下圖所示。經(jīng)過每個自適應(yīng)周期后,沖擊波都會變得更加清晰。


    初始網(wǎng)格(左)和經(jīng)過自適應(yīng)細化的網(wǎng)格(右)的表面壓力

    觀察升力和阻力系數(shù)可以發(fā)現(xiàn),每經(jīng)過一個周期,細化程度都會變得更加精確。這種網(wǎng)格自適應(yīng)方法可以輕松集成到任何工作流程中。

    雖然一開始需要花費一些精力進行設(shè)置,但一旦設(shè)置妥當,剩下的流程就可以自動完成。在自適應(yīng)周期中,因為每次都會返回到基線基礎(chǔ)網(wǎng)格,所以拓撲結(jié)構(gòu)將保持一致。


    適應(yīng)周期期間的升力和阻力系數(shù)

    4.高階網(wǎng)格彎曲

    高階網(wǎng)格彎曲是一項新興技術(shù),對于在計算流體力學(xué)(CFD)求解器領(lǐng)域中使用有限元方法(FEM)的設(shè)計人員來說,這項技術(shù)將成為他們的得力助手。與有限體積法和有限差分法等傳統(tǒng) CFD 方法相比,有限元技術(shù)能以較少的元素提高準確度。這要歸功于有限元方法在線性元素的邊、面和內(nèi)部引入了額外的頂點(新的自由度)。對于與彎曲幾何體相鄰的元素,這些新自由度必須位于幾何體上,從而改變原始線性元素的形狀。當網(wǎng)格中有一組元素向粘性邊界聚類時,這一過程會更加困難。內(nèi)部元素的邊和面也必須根據(jù)邊界元素的曲率進行彎曲,以避免元素反轉(zhuǎn)。

    對 Cadence Fidelity Pointwise 所使用的 WCN 平滑處理進行研究,允許混合階網(wǎng)格求解幾何曲率。在高度彎曲的幾何體附近,元素最高可升階至四次多項式(四次方),而在遠離彎曲幾何體的地方,元素仍然保持線性。網(wǎng)格平滑方法使用代價函數(shù)來強制保持所需的元素形狀和每個元素的正雅可比。當元素在幾何體附近彎曲時,粘性網(wǎng)格間距保持不變。研究顯示了復(fù)雜 3D 配置的效果。

    如果想詳細了解生成曲面混合階網(wǎng)格的方法——通過 MeshLink API 來處理幾何體,偏差度量用于確定曲面和體積元素在何時需要升階,歡迎點擊下圖免費獲取技術(shù)概要,同時,該技術(shù)概要還介紹了在 HLPW-4 和 GMGW-3 研討會上呈現(xiàn)的兩個真實幾何體研究實例。



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    原文由Cadence楷登PCB及封裝資源中心整理撰寫。
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