本课程以项目驱动的方式,带领学员通过三个典型案例完整掌握 SolidWorks Flow Simulation(流体仿真)的实操流程。课程目标是让学员在真实工程情境中学会建立模型、设置工况、划分网格、求解并解释仿真结果,从而能够将 CFD(计算流体力学)技术直接应用到产品设计与工程评估中。

制作:DR AI
MP4 | 视频:h264,1920×1080 | 音频:AAC,44.1 kHz,2声道
| 级别:初级 | 类型:在线学习 | 语言:英语 | 时长:8节课(2小时26分钟) | 文件大小:2.1 GB

课程结构与核心内容

  • 案例一:风洞中球体的外流仿真
    从零开始建模一个球体与虚拟风洞边界,设定来流速度、边界条件和物性参数。学员将学习如何搭建外流研究(external flow)并理解来流、压力场与涡流结构的形成。课程包含求解设置、后处理常见结果(速度矢量、压力分布、阻力系数等)以及基于结果的工程判断。
  • 案例二:管道三通的内流与压降分析
    该案例聚焦内部流动(internal flow),演示如何建立管道连接体的装配体,施加入口/出口边界条件并考察流量分配与压降。重点讲解湍流模型选择、稳态求解策略及常见收敛问题的排查,帮助学员掌握内部管路网络的性能评估方法。
  • 案例三:含旋转风扇的系统建模
    在这个项目中,学员将学习如何在 Flow Simulation 中模拟运动零件与工程数据库的调用,建立风扇叶轮的旋转参考系或滑移网格设置,评估风扇性能(风量、静压、功率)以及其对整机气动环境的影响。该模块兼顾多物理场设置与工程参数读取,提高仿真结果的工程可用性。

重点技能与流程

  • 完整工作流:从几何建模、装配、定义流体域,到设置物性与边界条件、生成初始网格、调整局部细化、运行求解并进行后处理与报告输出。
  • 网格控制:如何通过局部细化、边界层设置与网格独立性分析提升结果准确性,并理解网格对阻力、压降等关键量的影响。
  • 工程判断:掌握如何从仿真结果中提取工程量(如阻力系数、压降、流量分配、效率等),并将这些数据用于设计优化或验证。
  • 实用技巧:稳态求解的收敛监测、常见边界条件和初始条件设置、使用工程数据库(如风扇性能曲线)以提高仿真现实性。

适合人群

  • 机械工程师与工程教材学习者:需要在设计阶段评估气动或水力性能的工程人员。
  • 产品设计师与 SolidWorks 用户:希望在现有建模流程中加入流体性能验证的设计师。
  • 需要模拟流动、压降或风扇性能的技术人员或学生。
    该课程要求学员具备基本的 SolidWorks 建模能力(草图、拉伸、装配等),但不要求先验的 CFD 知识。

硬件与软件要求

  • 安装了 SolidWorks(建议 2018 及以上),并启用 Flow Simulation 插件。试用或学生许可证足够用于练习。
  • 推荐电脑配置:至少 8GB RAM(建议 16GB 以保证多案例求解效率)、符合 SolidWorks 系统需求的 CPU 与显卡。
  • 基本 SolidWorks 界面操作熟悉:能够创建零件与装配并保存工程文件。

学习收获(拔高概述) 完成课程后,学员能够独立完成一项外流风洞仿真(例如球体阻力与流场分析),掌握内部管路压降与流量分配的仿真流程,并能对含旋转部件(如风扇)的系统进行建模与性能评估。此外,学员将具备识别与改进仿真精度的能力(如网格优化与边界条件校验),能将 Flow Simulation 作为设计验证与优化的常用工具。

本课程以动手为核心,通过三个循序渐进的工程案例,把 SolidWorks Flow Simulation 的理论与实践结合起来,帮助学员从零基础走向能够在实际设计项目中应用 CFD 的水平。无论是准备将仿真纳入产品开发流程的工程师,还是希望提升设计决策依据的学生,本课程都提供了清晰、可复现的操作步骤与工程方法。立即开始,用实战项目把 Flow Simulation 技能变成你设计工具箱中的有力工具。

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