Autodesk Algor Simulation CFD 2011 — программный комплекс, позволяющий имитировать поток (динамики) газов или жидкостей, давая возможность инженерам изучать характеристики этого потока при создании цифрового прототипа. Можно проводить анализ ламинарного и турбулентного потоков, движения жидкости или газа через пористые материалы. Возможно осуществление сложного термодинамического анализа потока жидкости.

Autodesk Algor Simulation 2011 является частью технологии «цифрового прототипа» компании Autodesk и включает большой набор инструментов анализа, предназначенных для проектировщиков и инженеров, чтобы помочь им в принятии решений на ранних стадиях проектирования.

Autodesk Algor Simulation имеет набор инструментов, позволяющий создавать конечно-элементные модели и сетки, в том числе твердотельные, тонкостенные, поверхностные и стержневые модели.

Инструменты автоматизации создания конечно-элементной модели повышают вашу производительность.

Autodesk Algor Simulation CFD (Computational Fluid Dynamics) позволяет анализировать температурные свойства проектов, а также точно моделировать поведение потока жидкости.

Анализ передачи тепла включает анализ изменений температурного профиля в изделии для определения возможной ошибки. Это линейный и нелинейный термический анализ проектов, учитывающий теплопроводность, конвекцию, тепловой поток, источник выделения тепла, радиацию и термический контакт.

Анализ потока жидкости включает анализ независимых потоков жидкости, определяя скорость и давление, возникающие в несжимающихся, вязких 2D- и 3D-потоках. Предсказание поведения ламинарного и турбулентного потоков в единой модели.

Autodesk Algor Simulation CFD позволяет выполнять следующие виды анализа.

1. Анализ устойчивой передачи тепла:

  • определяет температурное распределение, тепловой поток в устойчивом состоянии;
  • позволяет рассматривать термическое расширение/сжатие для оценки исполнение проекта.

2. Анализ неустановившейся передачи тепла:

  • определяет температурное распределение, тепловой поток, процесс нагрева, когда температура или другие факторы изменяются во времени;
  • анализ процесса теплопередачи до устойчивого состояния.

3. Анализ устойчивого потока жидкости

  • определение движения жидкости под воздействием постоянных нагрузок;
  • выполнение быстрого моделирования потоков, скорость которых не изменяется со временем.

4. Анализ неустойчивого потока жидкости:

  • проведение анализа движения жидкости под воздействием изменяющихся во времени нагрузок;
  • позволяет рассматривать эффекты инерции и ускорения жидкости, когда направление и скорость зависят от времени.

5. Анализ потока через пористые материалы:

  • моделирование движения потока через фильтры, перфорированный листовой металл, распределители потока и так далее;
  • использование как изотропной модели материала, так и ортотропной модели;
  • анализ частей с переменной проницаемостью и эффектов инерции.

6. Анализ потока жидкости в открытых каналах:

  • рассмотрение динамического движения жидкости в объеме, который не закрыт полностью. Можно моделировать свободную поверхность между жидкостью и газо окружающей среды. Применяется для морских систем, водоотводных систем и других.

7. Анализ массопереноса:

  • моделирование массопереноса, получаемого в результате произвольного молекулярного движения;
  • определение концентрации и ее изменения с течением времени.