Partneři Projektu CAD
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 20.03. Autodesk Inventor – návrh plechových dílů a součástí (Sheet Metal Design)...
- 23.03. AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz
- 24.03. Webináře Novinky Ansys 2026 R1
- 26.03. Autodesk Inventor – kurz pro středně pokročilé (modelování součástí a plochy)...
- 26.03. Autodesk Fusion 360 – základní kurz (úvod do parametrického modelování)
- 30.03. AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
- 30.03. Autodesk Maya – pokročilé techniky renderování
- 01.04. Autodesk Inventor – kurz pro středně pokročilé (modelování součástí a plochy)...
- 01.04. Autodesk Inventor – kurz pro středně pokročilé (modelování součástí a plochy)...
- 01.04. AutoCAD kurz – vytváření a prezentace 3D modelů
Aktuální články
- Lumion Cloud se rozšířil o AI generátor PBR materiálů
- Pozvánka na Future.Industry 2026 a jiné novinky
- Lumion View pro Archicad je tu!
- Workshop Tecnomatix Plant Simulation
- Epson uvádí plochou tiskárnu SC-V4000 A1+ pro UV tisk
- TOUGHBOOK 56 – nový standard mobility pro pracovníky v terenu
- Illuminate Berlin: Seznamte se s osobnostmi utvářejícími budoucnost infrastruktury
- WEROCK uvádí bezventilátorový počítač Rocksmart RSX1000
K dispozici je nyní FEATool Multiphysics v1.17 |
| Pondělí, 07 Říjen 2024 11:24 | |
|
Nová verze obsahuje vylepšení pro simulace turbulentního a stlačitelného proudění a přidává podporu těchto režimů proudění do rozhraní řešičů OpenFOAM a SU2 Code. Bylo zavedeno specializované skriptovací a programovací rozhraní (API) OpenFOAM a zlepšil se výkon a odezva grafického uživatelského rozhraní (GUI) toolboxu. Simulace stlačitelného nadzvukového prouděníByl zaveden nový fyzikální režim pro stlačitelné proudění v turbulentních režimech a v režimech proudění s vysokým Machovým číslem. Tento fyzikální režim je podporován řešiči SU2 a OpenFOAM CFD a umožňuje uživatelům modelovat proudění a aplikace zahrnující vysokorychlostní transsonické a supersonické proudění vzduchu s rázovými vlnami a mezními vrstvami, například v aerodynamických, raketových a také kosmických aplikacích s vysokým Ma. Pro začátek modelování stlačitelného proudění byl také zpřístupněn nový výukový referenční model nadzvukového proudění kolem prizmatu. Kromě toho je samozřejmě stále k dispozici stávající režim stlačitelného proudění pro inviscidní (s nulovou viskozitou) Eulerovy rovnice s podporou všech řešičů, včetně plnohodnotných multifyzikálních aplikací a vestavěných a FEniCS FEA řešičů. Simulace OpenFOAM s konjugovaným přenosem teplaGrafické uživatelské rozhraní OpenFOAM a rozhraní CFD řešičů bylo také rozšířeno o podporu přirozené a nucené konvekce s konjugovaným přenosem tepla a geometrií s více doménami pomocí aplikačních řešičů chtMultiRegionFoam a buoyantBoussinesqFoam. To lze použít pro komplexní multifyzikální simulace zahrnující přenos tepla a chemické reakce, které se vyskytují například ve výměnících tepla, reaktorech a simulacích baterií. V souvislosti s tímto doplněním byly zavedeny a rozšířeny nové modelové příklady a výukové programy týkající se výměníků tepla a přenosu tepla, které uživatelům nabízejí řadu aplikací v rámci průmyslových odvětví, jako je automobilový průmysl, energetika a procesní inženýrství, kde tepelné efekty ovlivňují výkonnost systému. Díky těmto novým výukovým příkladům se uživatelé mohou seznámit s komplexními simulacemi přenosu tepla při analýze různých konstrukčních scénářů. Rozhraní API OpenFOAM pro MATLABRozhraní API řešiče OpenFOAM CFD bylo plně otevřeno a zpřístupněno všem uživatelům, což znamená, že uživatelé mohou programově nastavovat, definovat, spravovat a spouštět simulace OpenFOAM CFD přímo z rozhraní MATLAB CLI a uživatelsky definovaných skriptů m-souboru. To zahrnuje také import a export externích slovníků OpenFOAM, dat a výsledků simulací. Nové API umožňuje pokročilým uživatelům využívat flexibilitu a snadnost použití skriptů MATLABu a ovládání všech aspektů OpenFOAMu a vyspělých simulací dynamiky tekutin. Vylepšení rozhraní řešitele kódu SU2Rozhraní řešiče SU2 CFD bylo také vylepšeno tak, aby podporovalo stlačitelné proudění s vysokým číslem Ma a turbulentní proudění (kromě inviscidního stlačitelného proudění jako dříve). Tato vylepšení poskytují uživatelům sadu nástrojů, která umožňuje simulace různých technických systémů zahrnujících nadzvukové proudění vzduchu a rázové vlny. Možnost používat a spouštět více řešičů se stejným grafickým uživatelským rozhraním a nastavením modelu umožňuje uživatelům provádět pokročilé ověřovací a srovnávací CFD studie. FEATool verze 1.17 také obsahuje vylepšení pro zvýšení výkonu a odezvy uživatelského rozhraní (GUI), která umožňují plynulejší a efektivnější průběh simulací. Tato vylepšení umožňují uživatelům rychle přecházet mezi modely, skripty a výsledky. Podrobný seznam změn a nových funkcí naleznete v seznamu změn FEATool Multiphysics a ve vylepšené a aktualizované dokumentaci k sadě nástrojů.
Mohlo by vás zajímat:
|











Multifunkční sada nástrojů FEATool Multiphysics pro analýzu konečných prvků (FEA) a výpočetní dynamiku tekutin (CFD) od
