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ANSYS ICEM CFD Mesh Editor

Der ANSYS ICEM CFD Mesh Editor (MED) ist die zentrale Schaltstelle für alle ANSYS ICEM CFD Vernetzer.

ANSYS ICEM CFD MED zeichnet sich aus durch:

  • Import von Modellen aus einer Vielzahl von kommerziellen CAD-Tools.
  • Umfangreiche Möglichkeiten für Modifikation und Reparatur von importierten CAD-Daten.
  • Unterstützung von NURBs und facettierten Flächen (z.B. STL) in einem Modell.
  • Hohe Toleranz bzgl. unvollständigen und über-detaillierten CAD-Daten.
  • Robuste, effiziente Verfahren zur Erzeugung von Hexaeder-, Tetraeder-, Prismen- und Pyramiden-Elementen.
  • Glättung, Verfeinerung und Vergröberung von Rechengittern.
  • Unterstützung von linearen und quadratischen Elementen.
  • Automatisiertes Batch-Processing mit Hilfe einer intuitiven Scriptsprache.
  • Unterstützung von über 100 CFD/CAE-Solvern.
Details zu ANSYS ICEM CFD
ANSYS ICEM CFD MED

ANSYS ICEM CFD Hexa

ANSYS ICEM CFD Tetra

CAD-Schnittstellen

Ein Schlüssel für die effiziente Gittergenerierung mit ANSYS ICEM CFD sind die bi-direktionalen CAD-Schnittstellen. Diese erlauben den direkten Import der Geometrie u.a. aus:

  • CATIA,
  • Unigraphics,
  • I-DEAS,
  • Pro/ENGINEER,
  • SolidWorks,
  • Solid Edge.

Alle Informationen, die zur Gittergenerierung benötigt werden, sind mit dem CAD-Modell verknüpft. Damit wird die Netzgenerierung Bestandteil der parametrischen Modellierung im jeweiligen CAD-System und erhöht so die Effizienz der Strömungssimulation in der Entwurfsphase deutlich.

Neben den direkten CAD-Schnittstellen bietet ANSYS ICEM CFD zusätzlich den Datenimport über STEP/IGES, ACIS, Parasolid, DWG, STL, etc.

Selbstversändlich können mehrere Baugruppen in unterschiedlichen Formaten eingelesen und miteinander zu einem Berechnungsmodell kombiniert werden.

Direkte CAD-Schnittstelle von ANSYS ICEM CFD mit CATIA V5.


Datenaufbereitung

In der Praxis stehen oftmals keine sauberen CAD-Daten zur Verfügung. Für diese Fälle bietet ANSYS ICEM CFD eine Reihe von Tools zur schnellen Identifizierung und Reparatur von Problemstellen:

  • Automatische Extraktion von relevanten Kurven und Punkten aus Flächen- und Volumenmodellen.
  • Identifizieren und Schließen von Lücken im Modell.
  • Entfernen unnötiger Details.
  • Automatische Erstellung von Hüllflächen um komplexe Bauteile (Shrink-wrap).

Diese Analyse- und Reparaturmöglichkeiten zusammen mit dem flexiblen CAD-Import und der fehlertoleranten, patch-unabhängigen Vernetzungsstrategie ermöglichen die einzigartige Effizienz bei der Erstellung komplexer Rechengitter mit ANSYS ICEM CFD.

Build Topology: Identifizieren und Schließen von Lücken im CAD-Modell. Rote Kurven: geschlossene Flächen. Gelbe Kurven: offene Flächen


Netzoptimierung

Ein optimales Rechengitter ist die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Ergebnisse und schnelle Konvergenz. ANSYS ICEM CFD MED ermöglicht die Optimierung von strukturierten, unstrukturierten und hybriden Rechengittern.

Die Diagnose der Elemente umfasst unter anderem:

  • Orthogonalität,
  • Gitterwinkel,
  • Streckungsverhältnis,
  • Volumenverhältnis,
  • Verwindung und
  • Determinante.

Auf der Basis dieser Analyse kann das Rechengitter zielgerichtet optimiert werden. Dazu bietet ANSYS ICEM CFD MED die folgenden Möglichkeiten:

  • Globale und lokale Glättung,
  • lokales Remeshing,
  • Gitterverfeinerung mit Projektion auf die CAD-Flächen,
  • Gittervergöberung unter Beibehaltung der Features,
  • manuelle Modifikation von Knoten, Kanten und Elementen,
  • Extrusion von 2D-Elementen,
  • Umwandlung von Tetraeder- in Hexaeder-Gitter.

Glättung eines Hexaeder-Gitters in ANSYS ICEM CFD.