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文档简介
西递安科 STAR-CCM+功能及应用介绍1. 主要技术指标和性能说明如下1.1 软件功能概述STAR-CCM+是CD-adapco集团推出的新一代CFD软件。采用最先进的连续介质力学数值技术(computationalcontinuummechanicsalgorithms),并和卓越的现代软件工程技术结合在一起,拥有出色的性能和高可靠性,是热流体分析工程师强有力的工具。STAR-CCM+包含有几何建模、模型前处理、计算执行及计算结果后处理,乃至后续的优化过程,全部都在一个界面下完成,如下图所示。STAR-CCM+对包面(surfacewrapper)、表面重构(surfacere-mesh)及体网格生成(多面体-polyhedral、四面体-tetrahedral、六面体核心网格-trim)等功能进行了拓展,擅长处理复杂几何、大大缩减表面网格和体网格准备时间。STAR-CCM+包含丰富的物理模型,可以覆盖航空工业的主要应用,如机翼高升力设计,防冰/结冰设计,燃油动力系统设计及环控系统设计等。由于采用了连续介质力学数值技术,STAR-CCM+不仅可进行流体分析,还可进行结构等其它物理场的分析。目前STAR-CCM+正在应用于多达几亿网格的超大型计算问题上,如飞机整机气动设计和发动机舱热管理等计算量特大的项目。STAR-CCM+在计算过程中可以实时监控分析结果(如矢量、标量和结果统计图表等),同时实现了工程问题后处理数据方面的高度实用性、流体分析的高性能化、分析对象的复杂化、用户水平范围的扩大化。STAR-CCM+着眼于未来20年内工程领域的挑战。目前已经赢得国内外航空企业的广泛肯定,如波音,空客,庞巴迪,通用电气航空,普惠等业界标杆企业。STAR-CCM+不仅是个高效的解算器,也是CFD领域的全新尝试。1.2 STAR-CCM+前处理 能够直接读取主流CAD软件的模型及数据(CATIA V4 and V5, Siemens NX, SolidWorks, Autodesk Inventor, PTC Creo, and Rhino 3D); 能够读取中间格式:IGES、STEP、Parasolid、IDF、JTOpen、STL等几乎所有格式的CAD文件; CAD Client功能STAR-CCM+提供与主流建模软件的定制开发接口,包括STAR-CAT5,STAR-NX,STAR-Creo,STAR-Inventor。CAD Client功能强大,可以在建模软件中实现网格划分,模型设定,后台调用STAR-CCM+求解。此外,通过CAD Client可以实现STAR-CCM+与建模软件的实时通信及模型传递,可以大幅提高几何处理及优化设计的处理效率。 复杂表面快速处理能力1) 拥有全新的包面功能(surface wrapper),可以将工程案例中的复杂且破碎的CAD模型自动转化为封闭的面网格;2) 表面特征保持与简化、防止接触、漏点检查、自动或手工修补表面等高级功能;3) 具备表面网格重构技术,生成高质量的三角形表面网格能力,且可以将修复以后表面输出STL等格式。4) 对单个网格或者局部面网格进行手动修复功能。5) 节点操作:移动节点,合并节点,投影节点,增加、删除节点等;6) 单元操作:单元的平移、旋转和复制,手工创建、删除单元,单元分裂,局部或整体的密度调整(粗化和细化),修改单元法线方向等;7) 网格模型处理:网格平滑、拓扑检查、重划分、修补等;8) 质量控制:自动检查网格质量,自动进行整体光顺处理,坏单元自动重划,可视化修改网格质量等。 体网格能力1) 高质量的内部六面体网格功能(trim网格),可以生成计算域中心区域为六面体网格,边界区域为多面体网格;2) 四面体网格生成功能;3) 混合网格生成功能;4) 特有多面体网格(ployhedral mesh);独立生成多面体网格,而不是通过先生成四面体网格后转成多面体网格;5) 能够生成分层的贴体六面体单元;6) 局部加密技术和自动模板功能。1.2.1 STAR-CCM+网格技术优势介绍 压印(Imprint)功能的大幅提升1) 在内部循环中对不重新分配的大的对象(如, MKGeom:Triangle3) 运用适当的代码格式;2) 对于一些相对小的只需归类一次的ids组,用sorted std:vectors替代MK:Subset;3) 在可能的时候,运用 per-part R-trees而不是一个全局的rtree;4) 在同一个面上多次发生floodfilling地方,避免一些重要的边缘案例;5) 调整交换角度阀值使交换变得不那么积极些(虽然这没有必要为得到最小的可能的角度去优化,但我们是为了避免接近于180的大角度)。 可以灵活抽取流体域1) 自动化的抽取流体域;2) 手动模式允许用户定义1个或更多个种子点去指定感兴趣的体积;3) 在体积怎么被抽取上给客户增加控制。 基于各part的并列网格生成1) 这个新的选项主要是用于将各part在不同的核上并列(Concurrent)生成网格;2) 对由很多小/中等大小part组成的组装件,可以显著提高网格生成速度;3) 能对多个part进行;4) Concurrent生网格就像是一部扑克牌,发牌人就是主线程,他把每一个part 都赋给一个线程,当这个part生好格子了就发给它另一个part,直到所有的part都生成网格。例如,如果有100个part,每个part 要10秒钟能生成格子,如果不用concurrent方法,那么理论上要花100*10秒钟去完成;如果用concurrent方法生格子,用10个线程,平均每个线程出10个part的格子,那么就只要花10*10秒钟,显然这个算法过于简化每个part所需要的时间了,如果不能同步进行出格子,那么这个concurrent方法就没有意义了,因此,如果一个线程在忙于生成一个较大网格量的模型,那么其他的线程就可以去执行其他part的网格任务。 可以并行生成切割体网格1) 切割体网格生成器会优化网格生成时需要的线程数;2) 如果平均每个核分配生成的网格量少于50000个单元,切割体网格生成器会减少用户定义的核数,但是不会像之前版本那样变成单核串行处理;3) 提高了多核条件下的线性加速和内存使用效率;4) 内存使用峰值最多可降低50%。 并行网格划分的负载平衡1) 减少网格划分的时间;2) 首先处理耗费计算较多的零部件,零部件按照大小,表面积以及用户优先级排序;3) 大模型平均加速约1.3倍或更多;4) 现在,高级并行网格划分使得用户可以选择通过体积、表面积或者优先级排序控制零部件划分的先后。它可以平衡网格划分的时间。 局部包面功能1) 允许用户对包面过程有更多的控制,同时保证重构网格的精确度2) 易用 不需要手工包面或用布尔运算把部件连接在一起3) 精确 只能用于需要做包面的情况下4) 快速 能够定义较大的包面尺寸,但这些尺寸不会保留到最终的几何上5) 当一个表面被声明有局部包面时,包面会正常执行该包面功能,通过包面获得封闭的面后就会把选中的面标记出来用原始的几何面替换掉 。6) 包面会根据用户的定义正常执行该功能.7) 被选择为需要保留原几何的面在对应的包面中会被自动删除掉(过程中会有自由边生成)8) 被选为需要保留原几何部件会把原几何文件重新拷贝回当前包面中9) 在处理自由边的时候会应用许多方法10) 特征线合并11) 特征线标记(edge imprinting)12) 填洞(hole filling)13) 一旦自由边修复好了,和用户定义的包面类型不符的那部分面就会被删除 Parts-Based Thin Mesher1) 将PBM的灵活性用于薄壁组件,与Concurrent网格方法连用,加速大模型网格的生成。STAR-CCM+中Thin mesher是在薄体中生成高效网格的非常强有力地工具。从产品开发历程来看,thin mesher只在RBM网格方法中有效,但是现在这种方法已经重构,并移植到了PBM方法中。因此,现在用户可以利用PBM框架中的thin mesher的能力并且可以与类似于concurrent网格方法的工具一起使用。2) Thin mesher具有几个关键好处:首先它会自动识别薄区域,第二,它会仅用棱柱网格单元来划分这些薄区域的网格。因此,用户能够得到这一小部分网格同样的准确度 2D 网格1) 2D 网格直接生成2) 3D网格到2D 网格自动转换和传递3) 一旦一个零部件被标记为2D,只有被定义边界的表面被分配到计算域中4) 在被分配到计算域之前,所有 3D 网格将会自动转化为2D。5) 想象这样一个场景:有一个圆柱,其中一端面命名Sym1, 这一端位于 Z=0 平面上, 圆柱表面命名为 Default, 另外一端面命名为 Sym2. 当标记为2D后,用户可以看到Sym1边界由于位于 Z=0 平面上被标记,并且当这个零部件被分配到计算域中时,将不在显示。计算域(Sym1)和边界(Default)被创建,创建自定义的设置同样可以被应用于被标记的表面。进行转换操作的好处是用户可以将任何3D网格类型或其中一部分标记的3D网格在分配到计算域之前转换成2D,现在任何通过STAR-CCM+生成的网格都可以适用。6) 2D特征的详细标记可以参考自动化的2D网格生成操作。这一操作非常类似于现存的自动化网格操作。 创建 “Automated Mesh (2D)” 图框允许用户选择只被标记为2D的零部件。用户同样可以选择核心网格生成器,如多面形,三角形或四边形网格生成器 和边界层网格生成器。默认设置和自定义设置与自动化网格操作也非常类似。 网格变形( morpher)控制点工具1) 该工具可以创建可视化的网格变形控制点2) 允许用户基于控制点创建创建线、控制体和部件3) 也可以可视化梯度和位移点4) 使用该工具的益处是:5) 允许用户轻松的生成控制点来驱动6) 形状的改变和网格的变形7) 基于adjoint算法的优化设计变得更简单和自动化8) 创建多样的控制点模式,可以驱动和控制网格的变形和约束9) 创建控制点的选项如:通过表格输入点阵或点线的坐标10) 通过现有的点创建:11) 可根据边界面、几何表面、衍生几何、和特征线上的节点定义,12) 用户自定义控制网格变形距离、最大网格数量和边界面偏移量可通过场函数评估/可视化控制点,包括adjoint的位置的成本方程13) 可指定网格控制点的位移量来实现网格变形14) 新的场函数“累计网格变形位移量”,用户可以直观的观察网格变形量的影响 嵌套网格与缝隙处理1) 在9.06版本之前,嵌套网格并不能处理物体的接触现象,通常来说,在背景网格与嵌套网格之间的缝隙处最少需要保留2-4个网格,才能保证计算的正常,为了模拟这种细小的缝隙,对于网格的要求非常高,往往需要大量的网格数量,新版本中将会自动判别在这种细小的缝隙处时候有足够的网格来进行求解,如果没有足够的网格,在细小缝隙处的网格将会被冻结(非激活状态),包围非激活状态网格区域的网格面将会自动被设置成壁面(Wall)条件,因此,细小缝隙就会被封闭。2) 整个流程都是在计算过程成由软件自动处理,而且每个时间迭代步进行更新 特有的多面体网格生成技术1) 多面体网格的优势是有很多面,能够更大的几率流动方法与网格面正交,因而比四面体网格和六面体网格计算更加准确,同时使用更少的网格数量。 特有的overset网格技术1) 应用overset网格技术,可以进行各种运动的模拟计算1.3 STAR-CCM+求解器 具备全面分析流体流动分析能力,求解器应包含分离式求解器和耦合求解器两种典型的求解方法; 能完成二维单元条件下的流动计算包括二维轴对称、带有旋流的轴对称问题; 可以模拟无粘流、层流和湍流。 湍流模型针对不同的流动有多种选择,包括:1) 雷诺平均方法RANS Spalart-Allmaras (1方程) K-Epsilon (2方程) Standard, Realizable,EB,ANK,V2F K-Omega (2方程) Standard and SST Reynolds Stress Transport (7方程)2) 分离涡方法DES Spalart-Allmaras K-Epsilon(EB) K-Omega (SST)3) 大涡模拟方法LES Smagorinsky Dynamic Smagorinsky WALE 物理模型可以是牛顿流体或者非牛顿流体; 可分析不可压缩与可压缩流动(包括跨音速与超音速) 能进行换热问题的模拟。包括强迫、自然和混合对流换热问题,共轭传热和辐射换热问题;可以考虑太阳辐射、透明固体辐射及可穿透介质中辐射的传播;交界面网格不受限制; 可以完成化学组分的掺混和反应,包括各向同性和非均匀的燃烧模型; 表面化学沉淀和表面催化反应模型; 化学反应模型:EBU、SLF、FGM; 复杂化学反应模型; 碳烟生成和NOx排放模拟; 煤粉燃烧模型; 有自由表面和多相流模型,如VOF,Euler多相流模型; 可以进行拉格朗日坐标系下离散粒子的轨迹计算,壁面行为及液膜分析能力; 含有针对融化、固化问题的考虑组分输运的相变模型、沸腾模型; 多孔介质模型可以处理各向异性渗透率、内部阻力、固体热传导和多孔介质压力梯度问题; 动网格模型可以模拟运动物体周围的流体流动,支持网格重构算法和六自由度计算; 气动噪声模拟; 可以使用惯性(静止)或非惯性(多轴旋转或加速)坐标系; 具有多坐标系模块和滑移网格模块; 具有材料物性的数据库; 具有强大的用户自定义功能(Field Function/java); 输入输出参数功能; 一阶到高阶融合数值算法,伪瞬态算法,FMG初始化,Hybrid初始化; 快速I/O接口; 可进行多学科耦合、流固耦合(支持流体的计算结果直接和Abaqus相交换);1.4 STAR-CCM+后处理 不需要其他软件进行数据格式转化,提供了模拟过程中实时的信息反馈,可实时监测求解过程中的物理量变化,也可在计算完成后进行后处理; 局部坐标系(Local coordinate systems)和场函数(Field functions):笛卡尔、圆柱、球坐标等,方便定义速度和方向矢量;丰富的预设的标量、矢量场函数,以及用户定义的场函数 报告(reports)和监控器(monitors):残差、CPU时间、通量、力、力矩、力矩系数、平均值、最大值、最小值、求和、积分等; 衍生体(Derived parts):等值面、任意剖面、线、点、threshold面、ISO面、流线、单元表面等;所处理和显示的流场信息图像可以方便地导出为高清晰图片; x-y 绘图:多组数据同时显示(multiple-plot data);残差或任何报告值(report value)的显示,每迭代步或每时间步的实时更新; 网格、标量云图和矢量图的显示;流线图及动画;周期性和对称性的可视化;瞬态计算过程中保留历史数据创建动画等。 能将计算结果导出到多种第三方数据处理软件,具备极其丰富的数据输出接口; 能够对计算域的几何模型以及网格进行显示; 能制作流场流动情况的动画电影,并输出到视频文件。1.5 STAR-CCM+二次开发 二次开发能力:开发接口满足工程通用开发软件,如FORTRAN语言,C语言等;模型的控制方程可以修改方程项及增加方程项,并且具有增加控制方程的能力;具有增加或修改物理属性、热力学属性、化学属性等的能力,并且属性的关系式具有较强的灵活性;具有自定义前、后处理变量的能力;具有灵活输入边界、初始数据的能力。 用户可以基于JAVA语言,针对自己的产品CFD分析流程开发专用的分析界面,方便产品设计工程师进行CFD分析,减少CFD分析时间。 目前已具备若干独立二次开发工具,用户不需额外购买License授权即可使用,包括:1) 旋转机械模拟工具(Turbo Wizard)2) 火灾及烟雾模拟工具(Fire and Smoke Wizard)3) 客舱舒适性模拟工具(Thermal Comfort Wizard)4) 机翼翼形网格处理工具(Wing Mesher)5) 电机模型导入工具(SPEED Motor Tool Import Wizard)6) 电子冷却模拟工具(Electronic Cooling Toolset)1.6 STAR-CCM+与其他软件耦合 STAR-CCM+提供丰富的软件借口,可以直接与其他软件进行耦合分析,包括: 一维分析软件1) GT-SUITE (Gamma Technologies, LLC)2) LMS Imagine.Lab Amesim (Siemens PLM Software)3) OLGA (Schlumberger)4) RELAP5-3D (Idaho National Laboratory, INL)5) WAVE (Ricardo Software) 三维分析软件1) STAR-CCM+(co-simulation between twoSTAR-CCM+simulations)2) Abaqus (Dassault Systmes)3) Third-party/user-specific tools using theSTAR-CCM+co-simulation API 此外,还可基于中间格式与其他CAE软件进行耦合,包括:1) Abaqus, using .inp files2) Ansys, using .cdb files3) Nastran, using .nas, .bdf, or .dat files4) TAITherm, using .ntl or .neu files5) RCAS, using .in files 以Abaqus为例介绍流固耦合分析功能,分析方式有基于文件的耦合(稳态耦合)和基于Co-simulation功能瞬态实时耦合(瞬态耦合)。 基于文件的耦合:Abaqus计算固体的变形和温度分布,然后输出固体边界的温度和位移,作为Star-CCM+的输入边界条件,Star-CCM+计算流场的温度、速度和传热系数,然后将壁面的传热系数和温度传递给固体,这样实现耦合。 瞬态实时耦合:Star-CCM+和Abaqus设定耦合的边界和相互传递的数据,然后两个软件同时提交计算,在计算过程中自动进行边界数据的交换。1.7 STAR-CCM+优化模块Optimate+ STAR-CCM+内嵌Optimate+优化模块,可以在STAR-CCM+环境中进行所有设置,完成参数化设置,自动、高效的全局及局部搜索(SHERPA算法),通过网格变形(Mesh Morphing)完成几何变更,同时完成系统及部件级的优化耦合计算。1.8 STAR-CCM+并行计算能力 STAR-CCM+独有的Power Session功能,在费用不变的情况下,支持无限并行计算,将硬件的投资价值最大化。STAR-CCM+于2015年实现10万核心并行计算,创造了算新的世界纪录,同时保持极高的并行效率,相关报道如下图所示。 STAR-CCM+强大的并行计算能力,特别适用于航空领域的大规模计算,如飞机整机气动优化设计、发动机短舱通风计算等。1.9 推荐电脑配置 鉴于甲方拟进行的发动机短舱通风换热计算,燃油管路流动换热设计,APU设计,反推力系统设计,短舱气动外形设计等较大规模的计算,建议配置DELL T5600(HP,IBM,华为,浪潮同级别产品)以上的计算工作站。建议配置:1) CPU:Intel Xeon 2630以上,32核心以上2) 内存:128G3) 硬盘:4T4) 显卡:NVIDIA Quadro K4000以上2. 航空行业应用实例2.1 高升力空气动力学计算机翼风动试验机翼流场分布及尾涡轨迹机翼升力计算与试验对比2.2 气动噪声计算庞巴迪起落架实体外形起落架三维几何模型起落架表面压力分布起落架后尾涡形态起落架噪声频谱分析2.3 航空发动机热管理航空发动机实体外形航空发动机三维模型几何细节航空发动机模型表面重构航空发动机表面温度分布2.4 飞机防冰系统优化设计防冰笛形管几何模型(设计变量喷口倾角/孔径/孔间距)笛形管多面体网格基准设计优化设计基准设计与优化设计温度及流场对比2.5 反推力系统优化设计反推力系统工作原理反推力系统设计变量基准设计与优化设计反推力性能对比2.6 飞机防火系统设计 火灾模型试验几何外形不同喷嘴结构灭火性能对比3. 部分客户列表3.1 国外客户 Airbus Boeing BOMBARDIER GEAE P&W Snecma American Air Filters AREVA Bechtel CEA Cadarache Hitachi KAERI MHI U.S. National Labs Westinghouse Baldor Electric Beacon Power Bloom Energy Cummins Generator Doosan Eskom FORCE Technology Fuel Tech John Zink Senergy Siemens Solar Turbines Tokyo Gas Zeeco GTE Hitachi Gruner Activespace Panasonic Mitsubishi Toshiba LG Daikin Hitachi Sanyo SAMSUNG Mazda Caterpillar Cummins Daimler Ford Honeywell Mitsubishi Philips Rolls Royce Toyota Volvo Chrysler Man GM Land Rover Porsche Audi Behr Harley-Davidson Volkswagen Jaguar BMW DELPHI NISSAN Valeo MODINE BOMBARDIER FIAT TESLA Motors Lotus Renault Trucks Aston Martin Polaris Freightliner 3.2 国内客户 天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室 天津大学内燃机研究所 大连理工大学 能源与动力学院 上海交通大学 汽车学院 清华大学汽车学院 吉林大学汽车空气动力学系 北京航天航空大学汽车系 西安交通大学西南交通大学 北京交通大学兰州交通大学 北京理工大学 香港建筑规划署 华东建筑设计院 同济建筑设计院 格力电器制冷研究院 上海日立压缩机 上海大金空调 青岛海信日立 青岛海尔 天津扎努西 加西贝拉压缩机厂 松下万宝研发中心 苏州三星 春兰空调 广东美芝 江森自控 长处一汽汽研院 上海泛亚汽车 上海汽车集团 东风汽车研发中心 长城汽车公司CAE部 长安汽车公司发动机部 华晨汽车公司车身部 奇瑞汽车公司CAE部 江淮汽车公司车身部 吉利汽车 海马汽车 上海柴油机公司 绵阳新晨汽车公司 无锡油泵油嘴研究所 上海大众 江津增压器厂 天津三电汽车空调公司 玉林柴油机公司 上海红湖机械厂汽车排气系统技术中心 沈阳航天三菱汽车发动机公司 柳汽集团 北汽福田公司CAE分析所 南京江陵汽车公司 北方发动机研究所(70所) 4. 软件技术支持及服务说明4.1 软件安装及许可相关 签订合同后的3个月内,完成首次软件安装,包括STAR-CCM+、STAR-CCM+ Power Session、Optimate+及STAR-CAT软件的最新版本,整个安装过程将由CD-adapco公司工程师进行指导;原则上通过电话,邮件或者远程操控等方式协助软件安装,如有必要,CD-adapco公司可以派送工程师到现场进行软件安装;并签署软件安装完成的文档; CD-adapco公司发送软件安装详细操作步骤的中文文档; 软件升级相关的软件安装,如有问题,CD-adapco工程师通过电话、邮件或者远程操控方式提供协助; 与许可相关的问题,DSE通过电话、邮件或者Steve Portal进行支持。4.2 技术支持 DSE:CD-adapco公司为正式客户及维护期内的正式用户指定专用技术支持工程师(Dedicated Support Engineer); Steve Portal:CD-adapco公司为租用客户及维护期内的正式用户发行用户支持门户Steve Portal的账户;使用Steve Portal,用户可以:1) 创建技术支持case,并自动发送给DSE;2) 搜索FAQ系统寻找问题的答案;3) 下载最新的Spotlight技术文档;4) 下载最新版本的安装软件;5) 监视POD小时数使用情况(仅限POD许可用户);6) 通过IdeaStorm系统提交对于软件功能开发的意见;7) 查看中国地区及CD-adapco全球公司的培训安排和计划;8) 下载CD-adapco公司最新的全球用户大会资料;9) 通过MacroHut登陆STAR-CCM+宏文件社区及论坛 邮件技术支持:用户通过发送技术支持邮件到邮件组,DSE会在24小时内邮件回复;视技术支持问题的复杂程度或难度,问题的解决需要DSE与用户工程师的反复沟通与配合; 电话技术支持:用户可以在工作时间内(周一到周五9点到18点,双休日节假日除外)直接打电话给DSE寻求技术支持,DSE出差或由于不方便接听电话等原因无法与DSE取得联系时:1) 可以术支持固定电话联系,技术经理将安排其他工程师进行解答;2) 也可以等待DSE方便时回复电话。 定期电话技术支持回访:DSE会定期通过电话进行回访,了解软件使用情况以及就日常技术支持进行反馈; 客户现场技术支持(On-site):如有必要,CD-adapco公司可以派遣DSE或者相关技术支持工程师前往客户现场,解决技术支持问题; 公司现场技术支持(Off-site):如有必要,客户工程师可以携带相关数据到CD-adapco中国公司办公室,由DSE或者相关工程师负责接待并解决相关技术支持问题;4.3 培训 维护期内CD-adapco公司提供定期和不定期STAR-CCM+培训,包括用户常规应用基础培训以及软件版本更新的用户相关模型培训。 CD-adapco公司提供多种形式的高级培训及定制化培训。针对甲方的航空发动机短舱通风冷却网格处理,在收到甲方提供的几何模型后,三个月时间内,提供定制高级培训。任务及时间安排如下(仅供参考):主要工作内容工作内容分解主责公司时间估计几何模型分析上千装配体零部件分解零部件交界面处理CD-adapco2周-3周表面清理修复(基于以往工程经验,具体时间需拿到CAD文件后评估)自由边/非多重边/歧义点清理面穿透/接近面/质量差表面修复包面修复CD-adapco2周-3周第一轮网格生成特征尺度设置边界层处理局部控制面/体加密网格质量评估CD-adapco2周-3周边界设置及计算调试商飞-计算结果评价/第二轮网格修正(按需重复流程)根据计算结果局部修正CD-adapco2周-4周4.4 技术讲座及论坛 Webinar: CD-adapco公司定期举办webex技术讲座,用户会及时收到关于webex技术讲座的邮件通知,登录后可聆听CD-adapco全球专家的报告并进行在线交流; Workshop: CD-adapco公司定期举办技术论坛,内容涵盖STAR-CCM+的多项专题内容,用户会收到关于技术论坛的邀请函,然后在指定时间指定地点与CD-adapco工程师就某技术专题进行交流; 新版本发布会:每个STAR-CCM+新版本发布时,CD-adapco公司会举行在线的新版本发布会,介绍新版本中的新功能和新特色,用户可以收到邮件通知后登录参加。4.5 用户大会 所有正式用户会受邀参加每年一度的STAR中国用户大会,用户可以:1) 聆听软件的最新开发进展,并与开发人员及各行业专家进行技术交流;2) 参与论文征文大赛,并参与优秀论文评选。3) 受邀参加STAR全球用户大会,用户可以:4) 聆听全球各行业多家用户使用STAR产品的解决方案;5) 参与技术培训及技术论坛;6) 了解最新应用状况及软件开发中长期计划。5. 软件配置清单流体仿真软件序号名称数量1流体仿真软件(STAR-CCM+/CAD Exchange )12CATIA模型传递工具STAR-CAT13优化模块Optimate+1流体仿真软件并行计算模块序号名称数量1流体仿真软件并行计算模块(STAR-CCM+ Power Session)12优化并行模块(STAR-CCM+ Power Token)203、验收标准、技术资料,以及必须的备件和专用工具清单等验收标准:我公司提供软件免费上门安装调试,软件安装于客户指定电脑上后,用户验收时,核对模块及查看软件正常运行;售后服务:质保期内,用户技术人员在软件使用过程中遇到的技术问题,及时提供技术支持,包括Email、电话和上门服务等;技术资料及培训:为采购方提供软件培训资料,并就本项目拟订切实可行、合理实用的技术培训方案; (五)企业简介(加盖公章)西递安科(CD-adapco)是全球最大的独立 CFD 供应商,提供工程模拟软件、支持和服务。拥有超过 30 年的产业优势工程模拟方面的经验。业务远远超出了软件开发服务的范畴,包含 CFD 和 CFD 中的多种 CAE 工程服务。拥有超过 7000 名软件用户,分布在 3000 家不同的公司,他们在我们的软件和服务上支出超过1亿6千5百万美元。 我们的客户支持率非常高,在上一次客户调查中 93% 的客户表示对我们的软件和服务非常满意,这一事实在我们一贯的高客户保留率
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