scFLOW เป็นซอฟต์แวร์ Computational Fluid Dynamics (CFD) ที่ล้ำสมัย พัฒนาโดย Software Cradle ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบความสามารถในการจำลองขั้นสูงด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย scFLOW มีเสถียรภาพและความเร็วที่เพิ่มขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับวิศวกรและนักวิจัยที่ต้องการจำลองสถานการณ์ Fluid Dynamics ที่ซับซ้อน ฟีเจอร์นวัตกรรมของ scFLOW เช่น Solver ใหม่ Polyhedral Mesher และการจัดการข้อมูล CAD ที่ปรับปรุงแล้ว ทำให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับมืออาชีพในด้านการวิเคราะห์ Thermo-Fluid
Product Brochure – Cradle CFD
ดาวน์โหลด PDF Brochure เกี่ยวกับ Thermo-Fluid Analysis Software ที่พัฒนาและให้บริการโดย Software Cradle
File Type: PDF – [1.34 MB]
ติดต่อเรา
ข้อความของคุณจะได้รับการตอบกลับโดยตัวแทนในพื้นที่ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงทำการ เราอาจไม่สามารถให้คำตอบสำหรับบางคำถามได้
คุณสมบัติ
scFLOW เป็นซอฟต์แวร์ Computational Fluid Dynamics (CFD) รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย โดยผสานรวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ และฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย scFLOW มาพร้อมกับ Solver ใหม่ที่เพิ่มเสถียรภาพและความเร็วในการคำนวณได้ถึงสามเท่า นอกจากนี้ Preprocessor ใหม่ยังทำให้ผู้ใช้ระดับเริ่มต้นสามารถสร้างโมเดลที่ซับซ้อนและ Mesh ที่มีคุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ยังคงพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างโปรแกรม
การทำให้การดำเนินการ Preprocessor ง่ายขึ้น
กระบวนการจาก CAD Data ไปสู่ Analysis Mesh Data ได้ถูกปรับให้เรียบง่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ข้อมูลการประกอบที่ได้รับการเก็บรักษาไว้และความสามารถในการตั้งค่าบนชิ้นส่วนโดยตรงช่วยให้การเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการ CAD ไปยังการวิเคราะห์เป็นไปอย่างราบรื่น ลดภาระงานของผู้ใช้
Polyhedral mesher
การใช้ Polyhedral Mesh Elements ใน scFLOW ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความแม่นยำในการคำนวณของ Cell-Centered Solver ใน scFLOWpre สามารถสร้าง Mesh ตามจำนวนเป้าหมายของ Mesh Elements และปรับละเอียดอัตโนมัติใกล้พื้นที่ผนัง ฟังก์ชัน Automatic Mesher ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุระดับการปรับละเอียดของ Mesh สำหรับแต่ละส่วนและแต่ละพื้นที่ได้
Viewer mode
ใน scFLOW ข้อมูล Preprocessor สามารถแสดงในโหมด Viewer ได้โดยไม่ต้องใช้ใบอนุญาต Pre-/Post-Processor เมื่อใบอนุญาตถูกใช้งานโดย Mesher หรือ Postprocessor และไม่สามารถใช้งานได้
การสร้างเสถียรภาพในการคำนวณ
ฟังก์ชันนี้สามารถวิเคราะห์การแปลเชิงพาสซีฟควบคู่กับการหมุนของวัตถุที่ได้รับอิทธิพลจากแรงของไหล วัตถุที่เคลื่อนไหวจะถูกสมมติว่าเป็นร่างกายที่แข็งตัว ทำให้สามารถคำนวณการเคลื่อนไหวที่มีอิสระหกทิศทาง (3D Translation + 3D Rotation) ใน scSTREAM ได้ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันนี้สามารถจำลองใบไม้ที่ลอยตามกระแสน้ำได้
การแก้ไขข้อมูล CAD
เมื่อ CAD Data ที่ตั้งใจใช้สำหรับการจำลองมีปัญหา สามารถแก้ไขได้โดยใช้ Preprocessor โดยสามารถกำหนด Boundary Conditions ตามชื่อชิ้นส่วนและข้อมูลสีที่กำหนดใน CAD Data หากบางพื้นที่ของโมเดลขาดหายไป สามารถเพิ่มรูปทรงต่าง ๆ เช่น Cuboids และ Cylinders เพื่อให้การเรขาคณิตสมบูรณ์
การวิเคราะห์ Mesh-Adaptation
ด้วยฟังก์ชัน Mesh-Adaptation Analysis ของ scFLOW Mesh จะถูกปรับละเอียดโดยอัตโนมัติในพื้นที่ที่การไหลหรือความดันเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระหว่างการวิเคราะห์แบบ Steady-State หลังจากที่ Solver เสร็จสิ้นการคำนวณ Preprocessor จะเปิดขึ้นและดำเนินการ Gridding และ Meshing ตามผลการคำนวณ โดยการกำหนดจำนวนองค์ประกอบเป้าหมาย จะสร้าง Coarse Mesh ขึ้นมาก่อน และ Mesh จะถูกปรับละเอียดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับการคำนวณ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์การไหลในท่อที่มีรูปทรงซับซ้อน
Discontinuous mesh
ใน scFLOW การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่เคลื่อนไหว เช่น การหมุนของพัดลมหรือการแปลของรถที่ผ่านกันไปมา สามารถดำเนินการได้ ความแม่นยำของการเชื่อมต่อองค์ประกอบได้รับการปรับปรุงโดยการปรับปรุงอัลกอริทึม ในรุ่น HPC ของ Solver ประสิทธิภาพในการใช้หน่วยความจำได้รับการปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการคำนวณหลายแกนของข้อมูลขนาดใหญ่
Overset mesh
scFLOW ตอนนี้รองรับการเคลื่อนไหวอิสระของพื้นที่ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ เช่น การยืดหรือการหมุนองค์ประกอบ โดยการซ้อนทับ Mesh Elements สำหรับพื้นที่ที่อยู่นิ่งและพื้นที่ที่เคลื่อนไหว ฟังก์ชันนี้รองรับการซ้อนทับของหลายพื้นที่ที่เคลื่อนไหว การสัมผัสระหว่างวัตถุ และการเคลื่อนไหวแบบ 6-Degree-of-Freedom ของวัตถุที่แข็งตัว ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์การเปิดและปิดของวาล์วในช่องทางเดินอากาศของเครื่องยนต์หรือการทำงานของเกียร์ในปั๊มเกียร์
Free surface (steady-state / transient)
ใน scFLOW รูปทรงของส่วนเชื่อมต่อระหว่างเฟสก๊าซและของเหลวสามารถจำลองได้โดยใช้วิธี VOF พร้อมกับวิธีใหม่ที่เรียกว่า FIRM ซึ่งให้การคำนวณที่รวดเร็วและแม่นยำ วิธีนี้สามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนที่ของขอบเขต Overset Mesh และ Particle Tracking นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่ส่วนเชื่อมต่อเฟสมีเสถียรภาพในการคำนวณแบบ Steady-State ทำให้ได้ผลลัพธ์เร็วกว่าเดิม
6-degree-of-freedom motion (6DOF)
เพื่อคำนวณการถ่ายเทความร้อนตามรูปแบบการเดินสายไฟของ Printed Circuit Board (PCB) โมดูลนี้จะประมวลผลข้อมูล Gerber ที่ส่งออกจากซอฟต์แวร์ Electrical CAD และนำเข้าข้อมูลนี้เป็นโมเดลสำหรับการวิเคราะห์ Thermo-Fluid โดยการใช้ข้อมูล Gerber และการพิจารณาการถ่ายเทความร้อนจากรูปแบบการเดินสายไฟที่ไม่สม่ำเสมอ scSTREAM สามารถให้ผลลัพธ์การคำนวณที่สมจริงและแม่นยำยิ่งขึ้น
Cavitation
ฟังก์ชันนี้ช่วยให้สามารถจำลอง Cavitation ซึ่งเป็นปรากฏการณ์การระเหยที่เกิดขึ้นเมื่อความดันของของเหลวลดลงต่ำกว่าความดันของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ เช่น การหมุนของใบพัดที่ความเร็วสูงใต้น้ำ Cavitation สามารถคาดการณ์ได้โดยใช้ Cavitation Model ซึ่งอิงตามค่าความดัน ซอฟต์แวร์นี้ยังรองรับการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก Cavitation เช่น การกัดกร่อน
Fluid-structure interaction
ฟังก์ชันนี้รองรับการทำ FSI (Fluid-Structure Interaction) แบบสองทางกับซอฟต์แวร์การวิเคราะห์โครงสร้าง ด้วยฟังก์ชันนี้สามารถวิเคราะห์ทั้งวัตถุแข็งและยืดหยุ่นได้ ช่วยให้สามารถจำลองการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่เกิดจากแรงของไหล และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของไหลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้
Compressible fluid
ซอฟต์แวร์นี้สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การไหลเหนือเสียงและการขยายตัวหรือหดตัวของปริมาตรอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับของไหลที่บีบอัดได้ มีทั้ง Pressure-Based และ Density-Based Solvers ให้เลือกใช้ Density-Based Solver ช่วยให้การคำนวณมีเสถียรภาพแม้ในสภาวะที่มีหมายเลขมาคสูง ผู้ใช้สามารถเลือก Solver ที่เหมาะสมตามเป้าหมายการวิเคราะห์และปรากฏการณ์เฉพาะที่กำลังศึกษา
Evaporation/Condensation
ฟังก์ชันการวิเคราะห์ Free Surface (วิธี VOF) ในซอฟต์แวร์นี้สามารถจำลองการเปลี่ยนเฟสระหว่างก๊าซและของเหลว เช่น การระเหยและการกลั่นตัวของไอน้ำ โดยการพิจารณาการเปลี่ยนเฟส ซอฟต์แวร์สามารถคำนวณได้ทั้งการนำความร้อนอย่างง่ายและการถ่ายเทความร้อนจาก Latent Heat วิธีนี้สามารถใช้ในการจำลองการไหลภายในอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน เช่น Heat Pipes ที่ซึ่งของเหลวทำความเย็นเปลี่ยนเป็นไอโดยการดูดซับความร้อนจากพื้นที่ภายนอก
Dispersed multi-phase flow
scFLOW สามารถจำลองการไหลที่มีฟองอากาศ หยดน้ำ หรืออนุภาคจำนวนมาก (Dispersed Phase) ซึ่งยากต่อการวิเคราะห์ด้วยวิธี Free Surface ฟังก์ชันนี้ใช้ Multi-Fluid Model เพื่อคาดการณ์การกระจายของปริมาตรและความเร็วของแต่ละเฟสโดยการแก้สมการควบคุมภายใต้สมมติฐานว่า Dispersed Phase มีพฤติกรรมเหมือนของไหล (Continuous Phase) ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์ผลกระทบของ Bubble Jet และถังเติมอากาศ
Particle tracking
ฟังก์ชัน Particle Tracking ใน scFLOW ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของอนุภาคในของไหล สำหรับอนุภาคขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ตามการไหลของของไหล เช่น ไอน้ำและฝุ่น ฟังก์ชัน Marker Particle สามารถใช้ได้ ฟังก์ชันนี้จะประเมินการเคลื่อนไหวของอนุภาคเมื่อเวลาผ่านไป โดยสมมติว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาสอดคล้องกับความเร็วของของไหล
Humidity dew condensation
ปริมาณการกลั่นตัวของน้ำค้างบนพื้นผิวสามารถคำนวณได้ตามอุณหภูมิพื้นผิวและไอน้ำในอากาศ ในการวิเคราะห์แบบ Steady-State คุณสามารถแสดงผลปริมาณการกลั่นตัวของน้ำค้างต่อหน่วยเวลาได้ ในขณะที่ในการวิเคราะห์แบบ Transient จะสามารถคำนวณการสะสมของน้ำค้างได้ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณการระเหยจากพื้นผิวที่เกิดการกลั่นตัวของน้ำค้างได้พร้อมกัน ซึ่งฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์ระบบละลายหมอกบนกระจกหน้ารถ
Liquid film model
Liquid Film Model เป็นการขยายฟังก์ชันของ Particle Tracking โดยใช้โมเดลนี้ ผู้ใช้สามารถจำลองปรากฏการณ์ที่อนุภาคของเหลวสร้างฟิล์มของเหลว (เช่น น้ำบนผนัง) เมื่อสัมผัสกับพื้นผิว Liquid Film บนผนังจะไหลตามอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงและการไหลของเฟสก๊าซ ขึ้นอยู่กับมุมของผนังและสะสมตัวในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จะแสดงเป็นความหนาของฟิล์มของเหลว
Thermoregulation-model (JOS)
การใช้ Thermoregulation Model (JOS) ร่วมกับการวิเคราะห์ของไหลช่วยให้สามารถจำลองอุณหภูมิพื้นผิวของร่างกายในสภาพแวดล้อมความร้อนเฉพาะได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นในสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ร่างกายของมนุษย์ โดยผู้ใช้สามารถพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ เสื้อผ้า และปรากฏการณ์ทางสรีรวิทยา เช่น การถ่ายเทความร้อนผ่านการไหลของเลือด รวมถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความเร็วลม
LES
การถ่ายเทความร้อนด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดสามารถวิเคราะห์ได้โดยการตั้งค่า Emissivity และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัตถุ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้วิธี VF (View Factor) หรือ FLUX Method ในการคำนวณ นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพึ่งพาความยาวคลื่น การส่งผ่าน การดูดซับ การหักเห การกระจายตัว และการสะท้อนของรังสี FLUX Method ยังสามารถพิจารณาทิศทางของการแผ่รังสีได้
Radiation
การถ่ายเทความร้อนด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดสามารถวิเคราะห์ได้โดยการตั้งค่า Emissivity และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัตถุ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้วิธี VF (View Factor) หรือ FLUX Method ในการคำนวณ นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพึ่งพาความยาวคลื่น การส่งผ่าน การดูดซับ การหักเห การกระจายตัว และการสะท้อนของรังสี FLUX Method ยังสามารถพิจารณาทิศทางของการแผ่รังสีได้
Fan model (rotating blades)
ด้วยโมเดลนี้สามารถจำลองสนามการไหลเฉลี่ยรอบใบพัดหมุนได้โดยเพียงแค่ป้อนคุณสมบัติที่สำคัญ โดยไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างจริงของพัดลมหรือใบพัด ผู้ใช้สามารถใช้ Non-Dimensional Swirl Coefficient Model, Simplified Propeller Model และ Simplified Rotor Model วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์ Axial-Flow Windmills และ Waterwheels
Coupled analysis with GT-SUITE
การวิเคราะห์ควบคู่กับ GT-SUITE สามารถทำได้ ซึ่งช่วยให้การคำนวณการไหลในระบบไอดีและไอเสียทั้งหมดทำได้ด้วย GT-SUITE ในขณะที่การไหลขนาดเล็กในแต่ละส่วนจะถูกปรับแต่งด้วย scFLOW หรือ SC/Tetra วิธีการนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณของระบบทั้งหมด
Operation logging by VB interface
การดำเนินการใน Preprocessor สามารถบันทึกเป็นไฟล์ล็อกโดยใช้ VB Interface วิธีนี้ช่วยลดความจำเป็นในการเขียนสคริปต์โดยผู้ใช้ ทำให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติตามไฟล์ที่เก็บบันทึกการดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Script functions
ปริมาณการกลั่นตัวของน้ำค้างบนพื้นผิวสามารถคำนวณได้ตามอุณหภูมิพื้นผิวและไอน้ำในอากาศ ในการวิเคราะห์แบบ Steady-State คุณสามารถแสดงผลปริมาณการกลั่นตัวของน้ำค้างต่อหน่วยเวลาได้ ในขณะที่ในการวิเคราะห์แบบ Transient จะสามารถคำนวณการสะสมของน้ำค้างได้ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณการระเหยจากพื้นผิวที่เกิดการกลั่นตัวของน้ำค้างได้พร้อมกัน ซึ่งฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์ระบบละลายหมอกบนกระจกหน้ารถ