-
-
-

FLOW-3D | 多相流多物理仿真
FLOW‑3D 是高精度多相流 CFD 仿真软件,依托**Tru‑VOF 自由液面追踪**与**FAVOR 几何表征**两大核心算法,擅长求解复杂三维瞬态自由液面流动问题,助力工程人员完成产品仿真验证与方案迭代,优化设计方案,有效压缩研发周期、降低实物试验成本。
-

HYDRO | 水利土木环境分析软件
FLOW-3D HYDRO 是专为土木、水利、环境、海洋工程打造的专业 CFD 建模解决方案,结合尾矿、多相流及浅水模型的最新技术发展,聚焦多相流相关工程问题的高效精准仿真。
-

M-Star CFD | 生物化工行业搅拌混合分析软件
M-Star 是一款现代计算流体动力学 (CFD) 软件,为科学家和工程师提供第一原理建模工具,可生成与测量数据在功能上无差别的预测结果。
-

Fine Marine | 船舶CFD计算软件
面向船舶设计师和工程师的CFD 软件
-

CharLES | 高保真仿真软件
Fidelity CharLES 是高保真计算流体动力学 (CFD) 求解器,可将大涡模拟 (LES) 的实际应用扩展到航空航天、汽车和涡轮机械的广泛工程应用。它旨在应对最棘手的流体动力学挑战,可准确预测气动声学、空气动力学、燃烧、传热和多相方面 CFD 的传统复杂问题。
-

Fidelity CFD | 旋转机械CFD软件
全面适用于轴流压缩机/涡轮、离心压缩机、向心涡轮、水泵、通风机的CFD软件
-
-
-

ISED | 综合能源规划仿真软件
ISED(Integrated System Energy Designer)是对综合能源系统和微电网进行能源规划和技术经济分析的专业仿真工具。软件覆盖电、热、冷、蒸汽、氢能等能源场景。
-

HOMER | “源网荷储一体化”系统分析软件
HOMER 是美国可再生能源实验室开发出来的产品,有Pro、Grid、Front三个版本,可用于独立微电网到分布式发电和大型公共事业电站,优化混合电力系统的价值,拥有精确、灵活、稳健的技术经济模拟。
-

HOMER Pro | 风光储系统设计与优化软件
HOMER Pro是一款方便易用的微电网软件。从大型地面电站和分布式发电到独立微电网,优化混合电力系统的价值,拥有精确、灵活、稳健的技术经济模拟.
-
-
-

gPROMS | 新一代工艺过程、仿真、设计、优化平台
一款工艺设备及流程进行仿真建模及设计优化的新一代通用过程模拟平台。在gPROMS产品系列中涵盖了化工行业流程模拟、反应器分离器详细设计、生命科学、食品制药、能源电力、油气行业、污水处理、燃料电池等相关专业模块工具,同时外部接口的存在使用户在调用其他软件特征功能时起到事半功倍的效果。
-

MGMS | 数字化综合能源管控软件
西门子数字化综合能源管控平台MGMS是西门子基于数字孪生技术打造的用户侧能源生产与使用相结合的多能流综合能源管控系统。依托于机理模型和数据模型,对系统内的分布式能源设备,能源转换设备(公用动力系统),各类负荷,以及储能设备建立起数学模型,通过人工智能(机器学习)的手段,实现对系统的能源预测(负荷预测 / 发电预测),通过数据处理、模型训练、动态预测和策略优化等一系列步骤,完成对系统内各设备的优化调度,参数优化等高级功能,实现优化运行目标。
-

Celsius EC | 电子产品热仿真软件
Celsius EC Solver (原名 6SigmaET)旨在帮助电子系统设计师快速准确地解决电子产品散热管理问题。Celsius EC Solver 利用强大的计算引擎和网格划分技术,助力设计人员对复杂的设计进行建模和分析,不仅可以降低产品失效风险,还可以优化热管理解决方案,最大程度地提升性能
-
-
-
-
-
POINTWISE | 先进的可信网格生成软件
网格是计算流体动力学(CFD)中的一个重要一环,在流体流动的数值模拟中起着至关重要的作用。在CFD中,流体域被划分为大量相互连接的小的控制体积,这些体积形成网格。网格为求解流体流动和传热的控制方程提供了一个框架,其质量直接影响模拟的准确性和效率。
网格划分对CFD的关键影响:
- 最费时间和难度最大的部分。
- 影响计算结果最大的人为因素。
- 提高精度:通过将流体域划分为更小的控制体积,可以捕捉更精细的流动细节,从而获得更准确的结果。
- 提高计算效率:精心设计的网格可以减少求解控制方程所需的计算次数,使模拟更快、更高效。
- 提高了边界层的分辨率:在CFD中,边界层在决定固体边界附近的流动行为方面发挥着至关重要的作用。通过将流体域划分为更小的控制体积,可以更准确地解析这些层。
- 更好地处理复杂的几何形状:在许多工业应用中,流体域具有复杂的形状和几何形状。精心设计的网格可以帮助更准确地捕捉这些形状,从而获得更可靠的模拟结果。
总的来说,网格划分是CFD模拟过程中的一个关键步骤,设计良好的网格对于获得准确有效的结果至关重要。
行业应用


软件特点
1.模型接口
|
ACIS CATIA V4 CATIA V5 Creo EGADS IGES NMB |
NX Nastran PLOT3D Parasolid Patran Pro/Engineer STEP |
STL/OBJ/PLY Segment SolidWorks UCD UGRID VRML Xpatch |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CAD Model 15,000 Surfaces |
Solid Meshing 7 Watertight Models 400 Quilts |
Surface Mesh Automatically Watertight |
2.CAE 接口
|
AcuSolve ADPAC ADS/Leo ANSYS CFX ANSYS Fluent Cart3D CFD++ CFDShip-Iowa CFL3D CGNS CMSoft-Aero CNSFV |
Cobalt COMO CRUNCH DTNS Edge Exodus II FALCON FANS FDNS/UNIC FieldView FrontFlow |
Gambit GASP Gmsh Gridgen Generic INCA V2 Kestrel LAURA FUN3D NASTRAN NCC NPARC NSAERO |
OpenFOAM Overflow PATRAN PHOENICS PyFR PLOT3D SCRYU SC/Tetra ShipIR Splitflow STAR-CCM+ STAR-CD |
NSU3D STL SU2 Suggar++ Flex TACOMA TASCflow TAU TEAM Tecplot TETREX Thermal Desktop |
UCD UGRID UMCPSEG VRML USM3D VSAERO WIND WIND-US XPATCH Plugins… |
3.结构网格
特点:
算法强:网格顺滑功能强大,擅于生成高质量的结构网格,有利于高精度的数值计算。
质量好:结构化网格具有较好的正交性和纵横比,这可以产生更准确的模拟结果。
适应性:结构化网格可以适应不断变化的流动条件,允许在高流动梯度区域细化网格,在低梯度区域粗化网格,从而实现更高效、更准确的模拟。
与其他软件的兼容性:许多CFD求解器都很好地支持结构化网格,使其成为许多模拟工作流的方便选项。



4.混合网格
提高精度:混合网格更容易划分,具有较高的精度,可以更好地捕捉复杂流型和几何形状的细节。
鲁棒性高:在存在复杂几何形状和流动模式的情况下,混合网格鲁棒性更好,它们可以通过在特定区域细化或粗化网格来适应不断变化的流动条件。
高效计算:混合网格在计算上仍然是高效的,因为它们可以在流动良好的区域保持结构化网格,并在流动更复杂的区域切换到非结构化网格。
![]() |
•各向同性网格 –Delaunay 、advancing front和Advancing Front Ortho •网格单元类型 –三角形 –四边形 •棱柱和六面体网格推伸 •T-Rex –各向异性边界层网格 –各向异性体网格合并 •Prisms •Hexahedra •Pyramids •几何模型约束 |
网格局部加密:

近远场网格:



5.高阶网格

6.自适应网格



没有Sources 有Sources
7.自动化





































