NUMECA12已经正式发布了,一款功能强大的全二阶精度结构化网格求解器,采用多重网格技术,对不可压缩流采用先进的预处理技术,包含CPU-Booster、NLH Method、Modal Flutter、TabGen四大功能模块,可以进行轴流涡轮数值模拟和风力机非定常模拟,有需要的朋友赶快下载吧!
软件特点
1、基于全二阶精度的数值格式,保证了计算精度
2、支持在64位WINDOWS操作系统和LINUX操作系统下运行
3、采用先进的全多重网格技术和基于密度的求解方法保证了快速的流场收敛速度
4、软件核心程序编写过程中对数据库结构进行优化,最大程度减小内存占用量
5、具备良好的单节点/跨节点并行计算能力
6、对低速/不可压流动采用先进的预处理方法,改善其求解的鲁棒性
7、可使用强化隐式加速收敛技术,将计算收敛速度呈量级地降低
8、非线性谐波法(NLH)技术可快速高精度地模拟叶轮机械非定常流动
9、可采用源项法和实际网格建模进行流热耦合计算
10、可应用模态法结合NLH模块进行流固耦合、颤振问题求解
11、使用任务管理器TaskManager对并行计算进行分配,实现大量计算任务的高度自动化
12、采用python语言可对不同的模型、流场模拟或结果输出进行全自动处理
NUMECA 12安装教程
1、小编提供的NUMECA FINE/Turbo 12.2安装文件是iso版本的,首先解压Numeca.FineTurbo.12.2.Win64.iso文件,解压完成,找到安装文件setup.exe,双击进入如图界面,阅读许可协议,点击yes表示同意协议

2、进入欢迎安装界面,点击next

3、选择NUMECA 12安装位置,默认的是“C:\NUMECA_SOFTWARE”,可以点browse修改

4、NUMECA 12安装中

5、弹出如图窗口,默认

6、点击“finish”安装完成就可使用软件了

NUMECA计算技巧
A、网格生成
1、首先想办法将叶轮等的Hub、Shroud曲线取出,最好存成.dat文件。
由于Hub、Shroud曲线都是二维的,大多是RZ坐标,所以可以自己编程、或者使用电子图板等软件实现。本人一般都是用电子图板软件将叶轮子午面做出,然后使用其取点坐标功能将需要曲线的数据点取出。该软件可以控制Hub、Shroud曲线数据点的稀疏。
2、叶片压力面、吸力面的数据
对于由直线元组成的叶片或者二元叶片来讲,只要定了压力面、吸力面侧Hub、Shroud曲线,两个曲面即可确定。如果是三元叶片,则需要多条曲线才可确定。对于前者,我们可以使用1的方法将所需曲线取出;对于后者,可以使用SolidWorks、Pro/E等软件将叶轮三维图做出,存为.iges文件,然后导入到numeca中。
3、叶轮模型的完成
有了1、2步骤的准备,可以按照NUMECA MANUAL中所说的将hub、shroud文件导入,再将PS、SS面确定。也可以直接根据相应的格式写出.geomTurbo文件,然后在Autogrid中直接调入.geomTurbo文件。
4、1~3就完成了叶轮模型的建立,下一步就是具体划分网格了。比如流向、叶高方向、跨叶片方向分别取多少网格节点,cell width取多少等等。其中cell width参数是一个比较重要的参数,可能会影响你的流场计算。大家可以根据NUMECA MANUAL中的那个y+公司来决定。对于特定的模型,y+都有一个大致范围,y+定了,cell width根据上述公司即可计算出。
5、调试网格质量,先保证无负网格,然后调试至合理的网格正交性、长宽比等参数。
B、流场计算,Fine参数设置
1、根据算例的具体情况,仔细设置本算例进口、出口条件。这点十分重要,因为算例正确与否,主要依据你的进出口条件正确与否。我在计算时,一般是给定进口的总压、总温进口气流方向。出口是给定质量流量。出口给定质量时,出口压力是参考值。即如果收敛,给定的出口压力不会影响最后结果。出口也可以给定压力,而流量不设。这时出口压力即背压会决定你的流量。一般在计算堵塞工况附近时使用该出口设置。
2、另外一个需要注意的是Solid边界条件的设置。尤其是对半开式叶轮,尤其要分清那些patch是旋转的?哪些是静止的?一般来讲,和叶片及Hub有接触的patch都应该设置旋转的,应该赋予转速