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Strömungsmechanik
Strömungsmechanik
Skalierbarkeit der Simulation

Optimierung der CFD-Geometrie mittels Fluent Adjoint Solver

Minimaler Druckverlust, maximaler Wirkungsgrad und homogene Strömungsfelder

Übersicht

Seminar Aufbau

Im Seminar lernen Sie, wie Sie in Ansys CFD vorhandene Werkzeuge effektiv zur Formoptimierung Ihrer Strömungsgeometrie einsetzen. Diese Schulung wird als 2-tägiges Seminar angeboten.

Dauer
2 Tage

Voraussetzungen
Grundwissen in Ansys Fluent

Verwendete Software
Ansys CFD

Nutzen
  • Shape-Optimierungen mit dem Fluent Adjoint Solver durchführen
  • Robuste Solvereinstellungen und eine geeignete Mesh-Morphing-Methode auswählen
  • Einfache Umsetzung der automatisierten Strömungsoptimierung
  • Praktische Übungen zu unterschiedlichen CFD-Aufgabenklassen

Beschreibung

Ob in der Anlagen- und Verfahrenstechnik, der Automobilentwicklung oder der Luft- und Raumfahrtindustrie: Nach dem grundlegenden Design einer um- oder durchströmten Geometrie führt deren Optimierung zu Energieeinsparungen und verbesserten Prozessen. Typische Aufgabenstellungen sind hier Druckverlust in einer Strömung minimieren, ein Strömungsfeld homogenisieren bzw. einen Wirkungsgrad oder einen Wärmeübergang maximieren. Lernen Sie, wie Sie auf Grundlage einer vorhandenen Strömungssimulation mit dem Adjoint Solver Ihr Design entsprechend eines oder mehrerer Ziele optimieren und hierbei Bauraum-Begrenzungen und andere Restriktionen berücksichtigen. Zudem erfahren Sie, wie Sie unabhängig von der automatisierten Shape-Optimierung den Adjoint Solver nutzen können, um wichtige Einblicke in die komplexe Natur von Strömungsphänomenen zu erhalten. Darüber hinaus erhalten Sie zahlreiche Tipps für robuste Solvereinstellungen und zur Auswahl einer geeigneten Mesh-Morphing-Methode.

In praktischen Übungen zu unterschiedlichen CFD-Aufgabenklassen wenden Sie Ihre erworbenen Kenntnisse an. Sie lernen auch, wie Sie den Solver auch außerhalb der automatischen Optimierung durch das Aufzeigen von Sensitivitäten der Input-Größen bezüglich der Zielgröße nutzen können. Dieser Kurs richtet sich an erfahrene Ansys Fluent Anwender, die ein intelligentes Tool zur Formoptimierung in der Strömungsmechanik erlernen möchten. 

Detaillierte Agenda für diese 2-tägige Schulung

Tag 1

01 Optimierungsmöglichkeiten und Adjoint Methode 

  • Technische Anwendungsbereiche
  • Optimierungstechniken
  • Hintergrund der Adjoint-Methode
  • Workshop: Druckverlust einer 2D-Rohrströmung

02 Strömungsmechanische Zielgrößen 

  • Typen und Definition
  • Operationen
  • Postprocessing
  • Workshop: Auftrieb und Widerstand am 2D Tragflügelprofil

03 Erfahrungswerte zu robusten Solver Settings 

  • Diskretisierungsmethoden
  • Lösungswege und Stabilisierung
  • Monitoring und Berechnung
  • Workshop: Setup-Verbesserung eines Tragflügelprofils

04 Auswertung und Interpretation der Sensitivitäten 

  • Postprocessing Größen, Sensitivitäten
  • Zusammenspiel von Zielgrößen und Sensitivitäten
  • Workshop: 2D Kühlkörperauslegung (CHT)

Tag 2

05 Shape Optimization durch Mesh Morphing

  • Mesh Morphing Methoden
  • Der richtige Optimierungsraum
  • Optimierungsziele
  • Workshop: 2D Kühlkörperoptimierung mit unterschiedlichen Morphing-Methoden (CHT)

06 Berücksichtigung von Bauraum-Restriktionen und Automatisierung

  • Methoden der Beschränkungen beim Mesh Morphing
  • Automatisierung des Optimierungsworkflows
  • Mehrzieloptimierung und Hinzunahme von Parametern
  • Workshop: Automatisierung der bereits bekannten Kühlkörperoptimierung (2D)

07 Selbstständiges Erarbeiten eines vollständigen Optimierungsworkflows

  • Workshop: Optimierung eines 3D Leitapparats
  • Selbstständige Definition der Zielgrößen
  • Auswahl stabiler Solver-Settings und einer geeigneten Morphing Methode
  • Automatisierung

08 Zurück zur Geometrie in SpaceClaim 

  • Reverse Engineering von der Topologie zur Geometrie
  • Methoden, Tipps und Tricks
  • Workshop: Geometrierückführung anhand der zuvor optimierten Leitapparats (3D)

Ihre Referenten

Malte Küper
Beratung & Service, CADFEM (Austria) GmbH, Innsbruck
Kevin Baur
Technik, CADFEM (Suisse) AG, Aadorf
Dr.-Ing. Fabian Findeisen
Business Development, CADFEM Germany GmbH, Chemnitz

Einordnung in den CADFEM Lernpfad

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Wann erhalte ich die endgültige Zusage für meine Seminarbuchung?

Unmittelbar nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine automatische Eingangsbestätigung an die angegebenen E-Mail-Adressen. Nach erfolgreicher Prüfung der von Ihnen angegebenen Daten erhalten Sie innerhalb von 2-3 Werktagen per E-Mail Ihre personalisierte Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen zur Seminargebühren, Rechnungsadresse, Hotelempfehlungen etc. 

Sobald die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist, erhalten Sie eine endgültige Seminarbestätigung mit weiteren Informationen. Wenn Sie ein Präsenz-Seminar gebucht haben, empfehlen wir Ihnen, die endgültige Reisebuchung erst ab diesem Zeitpunkt vorzunehmen.

Falls die Mindestteilnehmerzahl einmal nicht zustande kommt, behalten wir uns vor, den Seminartermin bis spätestens 7 Tage vor Seminarbeginn abzusagen. Gerne informieren wir Sie zu alternativen Terminen, Schulungsformaten oder Seminaren. Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung für bereits vorgenommene Hotel- oder Reisebuchungen seitens der Teilnehmenden übernehmen.

Wann ist Anmeldeschluss für ein Seminar?

Seminarplätze werden grundsätzlich nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Deshalb empfehlen wir Ihnen immer eine frühzeitige Buchung für Ihren Wunschtermin.

Solange ein Seminar noch über freie Plätze verfügt, können diese gebucht werden.

Zu welcher Uhrzeit beginnen und enden die Seminare?

In der Regel beginnen die Seminare um 9:00 Uhr und enden um 17:00 Uhr der jeweiligen Ortszeit. Die konkreten Seminarzeiten werden Ihnen in der Buchungsbestätigung genannt. Bitte beachten Sie, dass je nach Seminarveranstalter eine mögliche Zeitverschiebung zwischen Ihrer Ortszeit und der des Seminarveranstalters bestehen kann. Zur genauen Orientierung enthalten alle Zeitangaben eine Information über die Verschiebung zur Referenz Greenwich Mean Time (GMT).

Bereichsleiter Professional Development
Dr.-Ing. Marold Moosrainer