Курсы данной категории рекомендуются опытным и продвинутым пользователям Ansys для ознакомления с интересующими узкоспециализированными модулями, моделями и подходами к моделированию определенных конкретных физических явлений.

Курсы доступны к заказу для: физических, юридических лиц

Формат курсов: онлайн сессия с преподавателем

Порядок прохождения курса: индивидуально, в группе до 5 слушателей только в рамках одного юр. лица

Самостоятельная работа во время курса: не предусматривается

Домашнее задание по итогам курса: предусматривается 1 неделя на выполнение ДЗ с проведением дополнительной онлайн-сессии на его проработку

Тестирование по итогам курса: не предусматривается


Ansys CFX и Ansys Fluent являются флагманскими высокопроизводительными инструментами вычислительной гидрогазодинамики, обеспечивающими надёжное и быстрое решение широкого круга задач, связанных с течениями жидкостей и газов. Закажите курс по решению задач вычислительной гидрогазодинамики и Вы познакомитесь с интерфейсом программного комплекса, узнаете основные принципы стационарного численного моделирования сжимаемой и несжимаемой среды, узнаете как настроить решатель и контролировать процесс сходимости, какие требования представлены к расчетным моделям и как работать с полученными результатами. Курс доступен для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.

Продолжительнсоть курса: 3 часа

План курса:

  • Основные принципы вычислительной гидрогазодинамики
  • Структура и интерфейс программы, основные понятия
  • Домены, граничные условия, интерфейсы
  • Моделирование турбулентности, обзор моделей турбулентности
  • Требования к расчетным сеткам
  • Особенности моделирования течений сжимаемой среды
  • Настройки решателя и мониторинг численного решения
  • Обработка результатов моделирования

Ansys CFX и Ansys Fluent являются флагманскими высокопроизводительными инструментами вычислительной гидрогазодинамики, обеспечивающими надёжное и быстрое решение различных задач, связанных с течениями жидкостей и газов. Закажите курс по решению задач вычислительной гидрогазодинамики и Вы познакомитесь с интерфейсом программного комплекса, узнаете основные принципы нестационарного численного моделирования сжимаемой и несжимаемой среды, узнаете как настроить решатель и контролировать процесс сходимости, какие требования предъявляются к расчетным моделям и как работать с полученными результатами. Курс доступен для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.

Продолжительность курса: 3 часа

План курса:

  • Особенности моделирования неустановившихся процессов
  • Структура и интерфейс программы, основные понятия
  • Моделирование турбулентности, вихреразрешающие модели
  • Требования к расчетным сеткам
  • Особенности моделирования течений сжимаемой среды
  • Настройки решателя и мониторинг численного решения
  • Сохранение и анимация результатов во времени
  • Обработка результатов моделирования

CFD решатели компании ANSYS Inc. позволяют моделировать не только течения и тепловое состояние жидкостей и газов, но и тепплопроводность твердых тел. Это позволяет широко использовать Ansys CFX и Ansys Fluent для решения задач сопряженного теплообмена. Закажите курс по моделированию сопряженного теплообмена и Вы узнаете как настраивать, выполнять и контролировать  численное моделирование процессов, связанных с конвективным теплообменом, теплопереносом из твердых тел в сплошную среду. Курс доступен для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.

Продолжительность курса: 3 часа

План курса:

  • Основные понятия. Виды теплообмена
  • Теплопроводность и теплоемкость
  • Граничные условия и модели
  • Источники тепла и тепловые контакты
  • Требования к расчетной сетке
  • Естественная и вынужденная конвекция

Имеющийся набор математических моделей в CFD решателях компании ANSYS Inc. позволяет моделировать многокомпонентные течения в различных постановках - гомегенные смеси, течения со свободной поверхностью, пузырьковые и капельные (дисперсные) течения. Закажите курс по моделированию течения многокомпонентных сред и Вы познакомитесь со всеми доступными моделями поведения и взаимодействия многокомпонентных сред, узнаете об их сферах применения, ограничениях и допущениях. Курс доступен для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.

Продолжительность курса: 3 часа

План курса:

  • Основные понятия и определения,
  • Явления, специфичные для многокомпонентных течений
  • Гомогенные и негомогенные потоки
  • Течения со свободной поверхностью
  • Пузырьковые и капельные течения в постановке Эйлера
  • Настройки решателя и особенности моделирования
  • Обработка результатов

Имеющийся набор математических моделей в CFD решателях компании ANSYS Inc. позволяет моделировать движение дисперсных твердотельных частиц в сплошной среде. Закажите данный курс и Вы познакомитесь со всеми доступными моделями поведения и взаимодействия сплошных сред с твердотельными частицами, узнаете об их сферах применения, ограничениях и допущениях. Курс доступен для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.

Продолжительность курса: 3 часа

План курса: 

  • Лагранжев подход к моделированию дисперсных течений
  • Особенности доступных моделей дискретных частиц
  • Частицы и граничные условия.
  • Взаимодействие частиц между собой и сплошной средой
  • Гибридная модель течения с дисперсной фазой
  • Ограничения и допущения применительно к моделям частиц.
  • Дополнительные возможности по моделированию поведения частиц в среде
  • Обработка результатов моделирования

Многофазными течениями называются течения сред, состоящих из нескольких компонентов, свойства которых изменяются скачкообразно при определенных условиях. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое, например, испарение или конденсация является случаем фазового перехода. Закажите курс по моделированию течений с фазовыми переходами и Вы познакомитесь с имеющимися подходами к моделированию течений многофазной среды, имеющимися моделями фазовых переходов, узнаете об их ограничениях и основных допущениях. Курс доступен к заказу для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.

Продолжительность: 3 часа

План курса:

  • Общие принципы моделирования течения многофазной среды
  • Частные случаи многофазных течений
  • Настройки сплошной среды, допускающей фазовые переходы
  • Модели реальных газов
  • Моделирование фазового перехода как есть. Возможные подходы
  • Упрощенные модели процессов массообмена: кипение, испарение, конденсация
  • Многокомпонентные многофазные течения
  • Требования к расчетной сетке
  • Влияние граничных условий на фазовые переходы
  • Анализ результаов

Наиболее распространенным случаем многофазного течения является течением жидкости с возникающей кавитацией. Кавитация — процесс образования газовых полостей в жидкости при определенных условиях течения. Закажите данный курс и Вы познакомитесь с основными принципами моделирования течения жидкости с растворенным воздухом, узнаете об имеющихся моделях формирования воздушных полостей и возможностях их применения. Курс доступен на выбор для Ansys CFX и Ansys Fluent.

Продолжительность курса: 3 часа

План курса:

  • Особенности моделирования течения несжимаемой жидкости
  • Обзор моделей кавитации. Их основные допущения и ограничения
  • Настройки сплошной среды
  • Требования к расчетной сетке
  • Моделирование течений с кавитацией на примере течения в трубопроводе
  • Настройки решателя и контроль сходимости решения
  • Обработка результатов моделирования

Пропеллер, вентилятор, турбокомпрессор, фрисби, насос и многие другие – все эти устройства объединяет то, что они вращаются, а их эксплуатационные характеристики обусловлены обтеканием их рабочих частей газом или жидкостью, возникающем при вращении. Инструменты компании ANSYS Inc. позволяют промоделировать обтекание вращающихся объектов в сплошной среде различными способами. Закажите данный курс и Вы узнаете о том, как при моделировании обтекания учесть вращение деталей исследуемого объектоа, какие подходы к моделированию допускаются и в каких случаях они применяются, как интерпретировать результаты моделирования. Курс доступен к заказу для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.

Продолжительность курса: 3 часа

План курса:

  • Основные принципы моделирования течения среды вызванного вращением объекта
  • Подвижные системы координат
  • Переход между различными системами координат (преобразование скоростей)
  • Квазистационарное моделирование вращения
  • Нестационарное моделирование моделирование с вращающимися сетками и динамическими интерфейсами
  • Требования к сетке для соединение вращающихся и неподвижных доменов
  • Обработка результатов