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Simcenter FLOEFD 2021.1主要功能更新
時間:2021-06-11 16:05:33  作者:

1.主要功能

1.1Simcenter FLOEFD EMAG模塊

借助Simcenter FLOEFD 2021.1中的這個新模塊,可以模擬交流(AC)和電磁(EM)(低頻)效果。該模塊基于Simcenter MAGNET網格劃分器和求解器技術,并通過考慮由于交流和電磁現象(如接近度,集膚效應等)引起的歐姆和鐵(鐵芯)損失,從而提高了熱模擬的準確性。瞬態和時間-支持諧波(正弦波形)分析以及永磁體。定義了電磁分析和CFD分析,并通過交換功率(歐姆損耗和鐵損)和溫度場進行了CFD-EM聯合仿真。要使用此功能,需要“Simcenter FLOEFD EMAG”模塊。

1.2Simcenter FLOEFD結構模塊

借助Simcenter FLOEFD 2021.1中的此新模塊,可以執行線性靜應力分析和模態頻率分析。FE解算器中的分析類型范圍包括:對載荷的靜態響應,熱膨脹和強制變形以及特征值的確定。特殊的Smart PCB FE模型允許對PCB進行準確,及時的應力分析,同時考慮到來自原始EDA文件的PCB內部結構的所有細節,無需任何簡化即可解決走線和過孔,并且無需在CAD中創建明確的幾何形狀。結構分析和CFD的直接集成可以通過自動使用CFD結果進行結構分析的復雜模擬,而無需將CFD結果額外轉換為外部有限元分析(FEA)軟件。Simcenter FLOEFD壓力和溫度結果自動用作結構分析的載荷,從而最大程度地減少了工作量和時間。此外,可以將Simcenter FLOEFD結構項目另存為Simcenter Nastran項目,以進一步模擬Simcenter FLOEFD中不能實現的復雜結構分析。要使用此功能,需要“Simcenter FLOEFD Structural”模塊。



1.3新的電子制冷特定功能

Simcenter FLOEFD 2021.1具有一些專門用于電子制冷應用的新功能:

1.3.1PCB焦耳熱:Simcenter FLOEFD-HyperLynx協同仿真。

Smart PCB模型可以通過Simcenter FLOEFD-HyperLynx(v2.8 Update 1和更高版本)共同仿真。Simcenter FLOEFD可以從HyperLynx DC壓降仿真中獲取功率圖,并執行熱分析。然后,它可以將溫度圖返回給HyperLynx,以更新電氣仿真并更新Simcenter FLOEFD的功率圖。另外,也可以將從HyperLynx DC壓降仿真導出的功率圖導入到Simcenter FLOEFD中,以進行單向數據交換。

利用此功能,不僅可以計算導線,開關或詳細定義的進口PCB的手動定義條件下的焦耳熱,還可以利用HyperLynx的DC壓降仿真的準確性并實現更精確的PCB熱仿真。

1.3.2智能PCB:為每一層定義材料

可以分別為每一層設置電介質、導體和通孔填充材料。增加了材料選擇的靈活性,因此與實際的PCB設計更加緊密地結合在一起,并提供了更精確的熱仿真。


1.3.3智能PCB:按需更新節點數和最小節點大小

可以按需更新評估的節點數。可以防止自動更新,從而極大地節省極其復雜的PCB的編輯時間。顯示最小節點大小,以提供有關PCB分辨率的信息。

Simcenter FLOEFD EDA Bridge將PCB零件保存到NX的文件夾中

Simcenter FLOEFD EDA Bridge生成的零件可以保存到特定文件夾中。在“工具”下的“選項”下,可以指定使用默認文件夾還是自定義文件夾。默認情況下,所有零件均保存到模型文件夾中。使用特定文件夾需要調整某些NX設置。將特定文件夾保留為空會將所有零件放入項目文件夾。此功能僅在“Simcenter FLOEFD for NX”中可用。


1.3.4網絡組件(DELPHI模型)加熱功率依賴性

增加了網絡組件加熱功率的時間、目標和參數依賴性。網絡組件是半導體的DELPHI緊湊模型表示形式,該功能允許對其他邊界條件進行更多控制和互連。


1.3.5Linux上的BCI-ROM FMU導出

可以使用Results_Exporter.exe命令在Linux計算機上導出BCI-ROM FMU模型。

1.3.6BCI-ROM導出到VHDL-AMS

BCI-ROM模型可以以IEEE標準1076.1 VHDL-AMS格式導出。這種格式使Simcenter FLOEFD與許多一維和功能原理圖電路仿真工具兼容,例如Siemens EDA的SystemVision Cloud。


1.3.7縮短了電子冷卻仿真的求解時間

默認停止條件和計算域大小針對電子冷卻應用進行了優化。優化了用于目標分析的默認進行次數,以避免由于不必要的高行進最大需求而導致的過度計算。而且,默認的計算域大小會減小以適合典型的電子設備冷卻外部分析。如果使用默認設置,這兩個更改都會縮短計算時間,同時保持較高的準確性。電子設備的冷卻應用被定義為具有傳導和重力且初始速度設置為零的任務。

1.4新的照明特定功能

Simcenter FLOEFD 2021.1具有一些專門用于照明應用的新功能:

1.4.1LED脈寬調制

可以為熱電光LED模型建模脈寬調制。脈沖寬度調制廣泛用于照明中以控制LED的亮度。可以按百分比設置占空比,這樣可以更輕松,更準確地定義LED邊界條件,從而可以實現更精確的仿真。


1.4.2LED正向電流目標

可以將正向電流設置為LED特定目標,以將驅動電流用作其他方程式目標的參數。這允許邊界條件和更高級的目標定義之間更加復雜的相互依賴性。

1.4.3用于光致發光和米氏散射的熒光粉顆粒

可以模擬磷光體顆粒的光致發光和米氏散射。磷光體顆粒通常用于制造白光LED,因為它們可以將藍光轉換為黃光。當某些藍光不變地通過磷光體時,黃光和藍光會產生白光(添加混合)。光致發光是一種過程,在此過程中,特定光譜范圍的光被材料吸收,然后以更長波長的不同光譜范圍重新發射。考慮了發光效率的溫度依賴性。可以建模更詳細的LED模型以及激光燈,在這種情況下,最初的藍光會轉換為白光。因此,此功能提高了此類照明應用程序的仿真能力以及結果的準確性。


1.4.4具有多角度輸出的遠場圖

可以為用戶定義的方位角輸出發光強度。在考慮各種角度時,這使后處理變得容易得多。

1.4.5坎德拉單位

近場圖,為發光強度添加坎德拉(cd)單位。

1.5新的預處理特定功能

Simcenter FLOEFD 2021.1具有一些專門用于預處理的新功能:

1.5.1檢查幾何形狀改進

對于“改進幾何形狀處理”模式,可以創建實體和流體實體。(不適用于CATIA V5版本的Simcenter FLOEFD)

1.5.2熱源對電池溫度的依賴性

可以根據局部(電池)溫度指定比功率[W/m3]作為代表表格/圖形的F(T)定義或公式。此功能使定義更詳細的熱負荷成為可能,并擴展了對熱源的復雜依存關系的定義。

1.5.3丟失或受抑制的參考可以刪除。

可以決定是否應從選擇中自動刪除丟失或受抑制的參考幾何圖形(實體,面,邊,點),從而能夠更快地解決此類丟失的參考中的邊界條件錯誤。

1.6新的求解器增強功能:改進了SmartCell“薄通道”技術

薄通道技術是Simcenter FLOEFD中用于克服狹窄通道(例如管道)和散熱片之間的高網格數要求的經驗模型之一。現在,在層流湍流過渡區已經對該技術進行了改進。從而在這種薄通道中產生比以前更精確的結果,甚至比詳細的網格分辨率更快。


1.7新的后處理特定功能

Simcenter FLOEFD 2021.1具有一些專門用于后處理的新功能:

1.7.1方程目標的RANGE功能

新的RANGE功能可以在計算的任何時刻獲取目標值。可以對瞬態系統的復雜行為建模,例如基于溫度傳感器的功率降額。請查看在線幫助,以獲取有關如何應用RANGE功能的更多信息。

1.7.2結果樹中的場景圖

新的場景圖會記住所有顯示的圖,模型方向,縮放和零件可見性。在場景之間切換,顯示場景中保存的圖,并設置相應的模型顯示,縮放和方向。這項新功能可實現更快的后處理操作,并保存喜歡的場景設置。


1.7.3比較工具中的合并圖

可以將來自不同項目的比較圖(在“比較”工具中)合并為一張圖像,以立即查看關鍵結果。可以合并為幾種設計案例或幾種功率模式制作的輪廓圖。例如,基于最大值的合并圖在一張圖片中顯示了所有設計案例的最高溫度。差異圖以圖形方式顯示了從一種特定情況到參考情況的差異。這樣可以更快速,更直接地比較各種項目和設計,以幫助做出決定遵循哪個設計路徑的決策。


1.7.4比較工具中的結果摘要

將結果摘要添加到比較工具和參數算例中。允許包含不同單元類型的網格計數信息。


1.7.5瞬態瀏覽器中的磁通圖

可以在Transient Explorer動畫中可視化磁通圖。可以查看不同組件之間或環境中的熱量值和方向如何隨時間變化。

1.7.6在計算運行后添加方程式目標

在計算運行后基于定義的目標和邊界條件參數添加方程式目標。無需重新運行或繼續運行仿真即可執行目標計算。因此,如果忘記了在運行模擬之前定義壓力損失或阻力系數方程式目標,現在也可以隨后進行。也可以修改方程式,以防萬一定義錯誤。

1.7.7裁剪區域應用于表面參數

在評估曲面參數時使用“作用區域”。可以使用“裁切區域”僅評估感興趣的一部分表面的參數,增強了后期處理的靈活性。

1.7.8“另存為”功能的命名視圖和默認設置

在“另存為”視圖方向中支持命名視圖。還可以在“工具”,“選項”下調整已保存圖像的背景色的默認設置,從而使后期處理更加輕松。

1.7.9導出為FLD格式

可以使用字段(FLD)格式將Simcenter FLOEFD穩態和瞬態結果作為數據字段導出到Simcenter 3D,以便在Simcenter 3D中執行高級的熱結構分析,例如非線性粘塑性蠕變分析。通過更直接的指向Simcenter 3D文件類型的鏈接,可以利用更平滑的指向Simcenter 3D模擬的鏈接。

1.7.10求解器信息日志的改進

重組了求解器信息日志(.info)文件。日志文件具有網格信息,并且可以為Linux運行以及在關閉CAD系統時創建。


2.許可服務器和授權碼

此版本使用Mentor標準許可v2019_3。v2019_3需要一個運行在v11.16.4或更高版本上的FLEXnet許可證服務器。如果使用浮動許可證,則需要相應地更新許可證服務器。

此版本不需要更改授權代碼。對于新增的兩個模塊,授權代碼如下:
  • 285169   Simcenter FLOEFD EMAG Op SW
  • 285168   Simcenter FLOEFD Structural Op SW


3.配置要求

  • Microsoft Windows 7 Professional, Ultimate or Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows 10 Pro or Enterprise 64-bit (tested with v1909)
  • Microsoft Windows 7 Professional, Ultimate or Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows 10 Pro or Enterprise 64-bit (tested with v1909)
  • For solver: Microsoft Windows 2019 Server x64, Microsoft Windows 2012 Server x64, Windows 2012 Server R2 x64, Linux RHEL 6.6, RHEL 7.3, RHEL 7.6, Windows Server 2016, Windows Server 2016 with HPC Pack 2016, Linux SUSE SLES 11 SP3, SUSE SLES 12 SP0
  • Microsoft Office 365, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013
  • 8 GB RAM minimum, more recommended
  • 8 GB of free hard disk space, more required for simulation models
  • Localized languages: French, German, Japanese, Korean, Turkish, Simplified Chinese, Russian