Home News Kontakt CFX Berlin Software GmbH
CFX-Mesh

CFX-Mesh erzeugt qualitativ hochwertige unstrukturierte Rechengitter mit Tetra-, Prismen- und Pyramiden-Elementen. CFX-Mesh besticht durch einfache Handhabung mit einem Minimum an Benutzereingaben und durch eine ausgereifte und schnelle automatische Vernetzung.

Die enge Kopplung von CFX-Mesh mit dem ANSYS DesignModeler ermöglicht die Vernetzung von Geometrievarianten mit nur zwei Mausklicks.

Details zu ANSYS CFX
Modellerstellung
    Geometrie
    Vernetzung
        CFX-Mesh
        ICEM CFD
    Randbedingungen

Solver
    Technologie
    Physikalische Modelle
    Solver Manager
    Flexibilität

Auswertung

Speziallösungen

Demoroom
Was ist neu?

2D- und extrudierte Rechengitter
Neben 3D-Gittern können auch 2D- und extrudierte Gitter erzeugt werden.

Direkter CAD-Import
Extern erstellte CAD-Modelle können direkt in CFX-Mesh importiert werden, ohne über den DesignModeler zu gehen.

Visualisierung des Grenzschichtgitters
Die Prismenschichten für die Grenzschichtauflösung können mit verschiedenen Optionen grafisch dargestellt werden.

Verbesserte Kontrolle der Grenzschichtauflösung
CFX-Mesh ist in der Lage, die Anzahl der Prismenebenen, die Höhe der wandnächsten Schicht und die absolute Höhe der Prismenschichten gemäß Benutzervorgaben einzuhalten und dabei einen gleichmäßigen Übergang von den Prismen zu den Tetraedern zu gewährleisten.

Paralleles Vernetzen
Falls der Rechner über mehrere CPUs verfügt, kann CFX-Mesh die Volumenvernetzung im Parallelmodus durchführen. Dadurch erreicht man wahlweise eine schnellere Vernetzung oder größere Rechengitter.

Effizientere Objektauswahl
Die Defaulteinstellungen bei der Objektauswahl wurden geändert, um die Zahl der benötigten Mausklicks weiter zu reduzieren.

Virtuelle Topologie
Geometriekanten und -flächen können zu einer virtuellen Topologie zusammengefasst werden, die bei der anschließenden Vernetzung als Einheit betrachtet werden, ohne dass das zugrunde liegende CAD-Modell geändert werden muss.

Extrudiertes 2-D Rechengitter


Rechengitter ohne (oben) und mit (unten)
Verwendung der virtuellen Topologie


Vernetzung von Geometrievarianten

CFX-Mesh ist hervorragend geeignet, um schnell und problemlos Rechengitter für Geometrievarianten zu erstellen.

Nach der Vernetzung der Ausgangsgeometrie können neue Geometrievarianten mit einem Mausklick eingelesen werden wobei automatisch die bereits definierten Vernetzungsparameter auf die neue Geometrie übertragen werden.

Dies funktioniert sogar dann, wenn in der neuen Geometrie Flächen hinzugefügt oder gelöscht wurden.

Automatische Neuvernetzung
nach Update des CAD-Modells.


Grenzschichtgitter

Tetraeder-Elemente sind nicht geeignet, um Grenzschichtströmungen korrekt abzubilden. Die starken Gradienten in Wandnähe erfordern so enge Gitterabstände, dass sich bei einer reinen Tetraeder-Vernetzung eine nicht mehr akzeptable Zahl von Elementen ergeben würde.

CFX-Mesh bietet deshalb die Möglichkeit, automatisch Prismen-Elemente in Wandnähe zu erzeugen. Dabei wird das Oberflächengitter normal zur Wand extrudiert, wobei CFX-Mesh eigenständig darauf achtet, dass sich ein gleichmäßiger Übergang von Prismen- zu Tetraeder-Elementen ergibt.

Optimierte Prismenschichten in CFX-Mesh


Krümmungsabhängige Vernetzung

CFX-Mesh bietet die Möglichkeit, die Gitterauflösung automatisch an die Krümmung von Kurven und Flächen anzupassen und somit eine maximale Geometrietreue des Rechengitters zu gewährleisten.

Zusammen mit der automatischen Erkennung von Engstellen in der Geometrie ist die krümmungsabhängige Vernetzung ein wesentlicher Baustein für die vollständig automatisierte Vernetzung auch für komplexe Geometrien.

Oberflächengitter bei krümmungsabhängiger Vernetzung


Erkennung von Engstellen

CFX-Mesh kann bereits bei der Oberflächenvernetzung automatisch Engstellen erkennen und das Oberflächengitter dementsprechend verfeinern. Dadurch wird der Benutzer von der manuellen Definition der Elementgröße an diesen Stellen befreit.

Zusammen mit der krümmungsabhängigen Vernetzung ist die automatische Erkennung von Engstellen in der Geometrie ein wesentlicher Baustein für die vollständig automatisierte Vernetzung auch für komplexe Geometrien.

Automatische lokale Verfeinerung in Engstellen