Table of Contents
סימול: Fluid Dynamics Simulation with Siemens NX
סימולציה של סימולציה פלוליטית, המכונה בדרך כלל Computational Fluid Dynamics (CFD), הפכה אבן הפינה של הנדסה מכנית מודרנית.זה מאפשר למהנדסים לחזות כמה נוזלים - ליקואידים או גזים - בתוך רכיבים מכניים לפני אבטיפוס פיזי יחיד בנוי.סימס NX, תוצאה משולבת של CAD / CAE פלטפורמה, מציעה חבילה חזקה של יכולות CFD כי הם הדוק עם סביבת עיצוב זה יכול להיות סימולציה של תהליך של תהליך של תהליך של אינטגרציה ישירות על ידי ניקוי, ללא אינטגרציה, עם אינטגרציה עם מערכת ההפעלה שלך.
בין אם אתה מנתח את זרימת האוויר על רכיב רכב, זרימה קרירה דרך החלפת חום, או לחץ הידראולי בגוף שסתום, NX מספקת את הכלים כדי להשיג תובנה פיזית עמוקה. התוכנה ממנת את שיטת נפח סופי (FVM) פותרים חזקים מספיק לשימוש תעשייתי עדיין נגיש באמצעות ממשק אינטואיטיבי.עד סוף מאמר זה, אתה תבין כיצד להגדיר, לרוץ, לפרש, ולפרש דינמיקה ב NX, אופטימיזציה לתפקוד מכני, אופטימיזציה, לתפקוד מכני, לתפקוד מכני, לתועלת.
Prerequisites ומודל הכנת
לפני ההשקה לתוך CFD, חיוני שיהיה מודל CAD מוגדר היטב.איכות הגיאומטריה שלך משפיעה ישירות על הדיוק והיציבות של הסימולציה. NX מאפשר לך ליצור חלקים ו Assemblies Natively, או שאתה יכול לייבא גיאומטריה ממערכות אחרות. ברגע שהחלק המכאני שלך מוכן, לנקוט בצעדים הכנה אלה:
- (FLT:0) מעלה את הגיאומטריה: FLT:1ir להסיר פרטים מיותרים כגון מילויים קטנים, ציפרים, וחוטים שאינם משפיעים על תבנית זרימה כוללת.תכונות אלה יכולות ליצור תאים קטנים מאוד להגדיל את העלות החישובית ללא הוספת דיוק.
- (ב) ⁇ :0) ⁇ ⁇ : (החומר הנוזלי חייב להיות סגור לחלוטין ללא פערים או חפיפות. השתמש בכלים של ריפוי גיאומטריה של NX וגילוי פערים כדי לזהות ולתקן כל דליפות.
- (ב) ,0) ,Define Fluid Domain: FLT:1 להחליט אם הנוזל זורם בתוך החלק (הזרם הפנימי, למשל, צינור) או סביבו (זרימה חיצונית, למשל, כנף) עבור זרמים פנימיים, ייתכן שיהיה עליך ליישר פתחים עם משטחים של תוכנית כדי ליצור נפח סגור.
- (FLT:0) כאות חומרי גלם: 1FLT בשעה שאתה להקצות תכונות נוזלים מאוחר יותר בהגדרת הסימולציה, בעל חומר מוצק הנכון (לעבור העברת חום התחדשות) המוגדר בשלב ה- CAD מאיץ את זרימת העבודה.
הכנה קלה כאן חוסך שעות של בעיות לפתרון במהלך הישבן ופתרון.תמיד להפעיל את ה-FLT:0)Geometry CheckFillo 1 מתוך NX הכנה לפני ההתקדמות.
גישה לסביבה ה-CDC ב- NX
NX משלבת סימולציה באמצעות ה-FLT:0 (SimulationFLT:1 ), עבור דינמיקת נוזל, אתה צריך במיוחד את ה-FLT:2Fluid FlowFLT 3, חלק מחבילת הסימפוזיון המתקדמת NX.
- פתח את החלק המוכן או את ההרכבה ב NX.
- (ב) ב[[1924]] וב[[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]] ו[[1924]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]
- (ב) ב[[1924]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]], [[1924]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
- קובץ הסימולציה יתחבר למודל ה-MasterCAD, ויבטיח שכל עיצוב ישתנה לעדכן את הסימולציה באופן אוטומטי - יתרון מרכזי של אדריכלות Associative של NX.
לאחר שהפתרון נוצר, תראה את עץ האובייקט הסימולציה עם תיקיות עבור ההרחבה:0Geometry, Mesh, Physics ו-SemveFLT:1.
בחירת מודל הפיזיקה Appropriate
NX CFD תומך במגוון של מודלים פיזיים.עבור רוב הניתוחים של חלק מכני, אתה תעבוד עם:
- (ב) עיין ב[[1824]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]
- (ב) מודל ה-[[1924]]: [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]
- (ב) ,0) מרבי-פאש זורם 1 (למשל, תערובת מים אוויר) באמצעות שיטת אוילרי או נפח של פלויד (VOF), שימושית לניתוח קוויטציה במשאבות או דלעת דלק בטנקים.
בחר את המודל הפשוט ביותר שלוכד את הפיזיקה החיונית.לשלב את הפיזיקה מוקדם יכול לבזבז משאבים חישוביים.התחל עם מצב יציב, זרימה לא יעילה, סוערת עבור רוב היישומים הפנימיים והחיצוניים.
דור ה-Fish Dynamics
(ה) ניתן לטעון כי הצעד הקריטי ביותר ב-CDC. NX מספק מברק ייעודי:0MeshingFLT:1 פועלbench בתוך סביבת הסימולציה.עבור דינמיקות נוזליות, אתה צריך כמות גדולה שממלאת את התחום הנוזלי. NX מציעה שתי טכנולוגיות עיקריות: FLT:2D TerahtedralLT3 (te) ו-Falphalphalphalphalph (te) ו-Falphalph (ד"ד"ד: 3D.
בחירת הסוג של Mesh
- (ב) קל יותר לייצר באופן אוטומטי ולעמוד בגיאומטריה מורכבת היטב.
- (FLT:0) Hexahedral meshessscioph:1 בדרך כלל מניב דיוק גבוה יותר עבור ספירת אלמנט אבל דורש מאמץ ידני יותר. השתמש hex meshes עבור ג'ממות פשוטות יותר כמו צינורות או ערוצים שבו בכיוון זרימה הוא יישר עם האפר.
- (בקיצור:0) ,FLT:0) ,L meshesFIRLT:1 (זמין ב NX מהדורות חדשות יותר) מציעים איזון בין דיוק לאוטומציה.
ללא קשר לסוג של mesh, שימו לב להגדרות אלה:
- (FLT:0) שכבות של אינפלציה: 1FLT (הנקרא גם שכבות prism), אלה אלמנטים דקים ממוקמים בקירות כדי ללכוד את מהירות שכבת הגבול ⁇ . A מינימום של 3-5 שכבות מומלץ; עבור העברת חום מדויקת או זרימת מספר גבוהה ריינולדס, להשתמש 10-15 שכבות עם עובי ראשון-layer כזה y + ⁇ 1 (עבור מודלים komega) או + בטווח y- 300) עם פונקציות y-R.
- (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- איכות:0 (הראשונה ל- 1) להימנע מאלמנטים בעלי אופי גבוה. NX מספקת מדדים איכותיים כמו יחס היבט, ג'ייקובאן, ועירום.
לאחר יצירתו של האפר, תמיד יש להפעיל את ה-FLT:0Meshische CheckFLT:1 כדי לזהות כל תאים בעייתיים. לתקן אותם על ידי התאמת בקרה מקומית או שימוש ב-FLT:2Smooth Meshph 3.
דוגמה מעשית לשליטה בזרימה
בהתחשב בשסתום הידראולי.הגאומטריה יש פערים אנתריים צרים (על סדר של 0.1 מ"מ) והתרחבות פתאומית.ד.ט.ד.ט. עם 10 שכבות אינפלציה על פני השטח רטובים בגודל של 0.05 מ"מ באזור הפער יניב מאפר של כמה מיליוני תאים.
Defining Boundary Conditions and Fluid Properties
עם ה-FLT:0 (ה-PhysicsFLT) תיקייה 1:1 , הנה אתה קובע את התכונות החומריות, תנאי הגבול, ופרמטרים פתרון.
חומרים פגומים
NX כוללת ספריית נוזלים משותפים.You יכול להגדיר נוזלים מותאמים על ידי כניסה לדחיסות, מהירויות, חום ספציפי, מוליכות תרמית, ואופציונלית משוואה של המדינה עבור זרימה דחוסה.עבור ניתוחים בלתי ניתנים לדיכאון, רק צפיפות ונוף נדרשים.זכור לבדוק את ה-FLT:0Reference StressFal 1LT:1 (default הוא 101325) והגדרתו כראוי.
תנאים
- (FLT:0) Inlet:cioFLT:1 , חד-משמעית (magnitude andכיוון), קצב זרימת המונים, או לחץ מוחלט.עבור זרימת לחץ, לחץ אינסטל הוא חזק יותר.
- (ב) ⁇ :0Outlet: FigFLT:1) השתמש בשקע לחץ סטטי אם היציאה יש זרימה אחורית, מאפשר את בדיקת כיוון backflow לשיפור ההתכנסות.
- (ב) ויקרא: ויקרא י': ויקרא י': "בְּבְתָּבָר עַמֶרְטִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִי" (ב"ד).
- (ב) אם הגיאומטריה שלך היא סימטרית, מודל רק חצי או רבע כדי להפחית את גודל ה- mesh.
- (ב) פתח:0 (ב) פתח: ⁇ 1) לזרמים חיצוניים, השתמש בלחץ רחוק שדה או פתיחת גבולות כדי לאפשר לנוזל להיכנס ולצאת בחופשיות.
המונחים: Heat transfer
אם השפעות תרמיות חשובות, ניתן גם ל-FLT:0 (EnergyveFLT:1) במודל הפיזיקה.עבור העברת חום מתכנסת, עליך גם לכרות את האזור המוצק ולהקצה חומר מוצק.
עבור חלקים מכניים רבים, סימולציה של אינסולין (טמפרטורה גבוהה) מספיק כדי להעריך דפוסי זרימה טיפות לחץ. להוסיף העברה חום רק כאשר אתה צריך לחזות מתחים תרמיים או ביצועים קירור.
הגדרות Solver ו-Run The Simulation
לפני ההשקה של המפת, להתאים כמה פרמטרים מרכזיים לשיפור ההתכנסות והדיוק:
- (FLT:0)Discretization התוכנית: FLT:1 השתמש ב-eupwind שנייה עבור תנופה ומשוואות סוערות עבור דיוק גבוה יותר.סדר ראשון הוא יציב יותר אבל מציג diffusion מספרארי.
- (FLT:0) גורמים להפחתה: FLT:1 ערכי Default עובדים עבור רוב המקרים. עבור בעיות שאינן מותנות, להפחית את ההפחתה בלחץ ומומנטום (למשל, 0.3 עבור לחץ, 0.7 עבור מומנטום) לייצב את המפתור.
- (FLT:0) קריטריונים של קריטריונים: FLT:1hil הגדרת מטרות ל 1e-4 עבור המשכיות ו 1e-5 עבור מומנטום וזעזועים.
- עיבוד:0 (Parallel: FLT:1 NX תומך בפתרי מקבילה (SMP) עבור מישס מעל 5 מיליון תאים, השתמש 4-8 CPU ליבות כדי להפחית את הזמן.
כדי להפעיל את הפתרון, לחץ על ה-FLT:0 (Solveveveveveveveph:1) סמל של ה-Silr stin in theפלט החלון.If Livinguals Flatten or oscillate, לבדוק בעיות איכות ביישניות, תנאים לא מציאותיים גבולות, או מספיקים של פתרון סקייפ.
סימולציה של מדינה יציבה טיפוסית לחלק מכני מורכב יחסית (2-5 מיליון תאים) עשוי לרוץ מ-30 דקות עד כמה שעות. השתמש ב-FLT:0 Iteration MonitorFLT:1 כדי להציג את ההיסטוריה של ההתכנסות בזמן אמת.
תוצאות ופרשנות
לאחר שהפתרון מתכנס, לעבור ל-FLT:0 ,ResulteursFLT:1 תיקיה.
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ :0) , ⁇ : ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) ,XY Plots: FLT:1 מיצוי נתונים כמותיים לאורך קווים או בנקודות - לדוגמה, ירידה בלחץ לעומת קצב זרימה, או פרופיל מהירות בסעיף.
- (ב) NX (FLT:0)Reports: NX) יכול ליצור דו"ח LT:2Simulation ReportFLT 3: 3, סיכומים מדדים מרכזיים כמו קצב זרימת נפח, לחץ ממוצע, טמפרטורות אינלט/לאה, וכוחות על קירות נבחרים.
מפתח עבור חלקי מכונות
- (ב) טיפת ההרחבה:0) ,FLT:1 קריטי להערכת דרישות כוח המשאבה.
- (ב) התפלגות תפוצה:0)Velocity: FLT:1 וודאו שמדים זורמים דרך ערוצי קירור או מעבר לנמל שסתום כדי למנוע נקודות חמות או משיכה.
- (ב) [הדגש]: [ה] [ה]] [ה]]], [ה], [ה], [ה],] ⁇ [ה], [ה]]], [ה[[המאה ה-20]],], [ה[[המאה ה-20]].
- (ב) ⁇ :0)Flow coefficient (Cv או Kv): 1 ל-Kvirs, לחלץ את מערכת היחסים בלחץ הזרם ולהשוות עם נתונים אמפיריים.
לעתים קרובות מועיל ליצור (FLT:0) AnimationsationssveFLT:1 של תוצאות לא יציבות אם אתה רץ סימולציה חולפת.
אופטימיזציה עיצובית וההפצה
הכוח האמיתי של CFD ב NX הוא היכולת לבודד את העיצוב בהתבסס על תובנות סימולציה. כי הסימולציה היא אסימטיבית למודל ה-MasterCAD, אתה יכול לשנות את הגיאומטריה החלקית ולהשלים מחדש עם עבודות מינימליות. NX מציעה גם כלים אופטימיזציה משולבים:
- (FLT:0)עיצוב של ניסויים (DOE): ההרחבה 1 Vary פרמטרים כגון רדיוס מלא, מעבר לקוטר, או זווית ואן באופן אוטומטי להפעיל סימולציות מרובות כדי להבין את הרגישות.
- (FLT:0) מטרות Define (מינימום ירידה בלחץ, ממקסמות אחידות זרימה) ומגבלות NX , NX , NX , NX , NX , תאמץ את הגאומטריה האופטימלית באמצעות אלגוריתמים מבוססי קידוד או גנטי.
- (ב) [13]:0 מורפילינג: 1:1 השתמש ביכולת המוטיבת של NX כדי להתאים את הצורה מבלי ליצור מחדש את כל האפר.
לדוגמה, אם הסימולציה מראה ירידה של 15% בלחץ על פני כדור הידראולי, אתה יכול להגדיל את קוטר של ערוץ צוואר הבקבוק על ידי 2 מ"מ, re-msh רק אזור זה, ו- resolve. בתוך כמה מסלולים, אתה מתאחד על עיצוב שעומד בלחץ שונה המטרה.
עיצוב סימולציה סגורה המונעת סימולציה מפחית באופן דרמטי את עלויות הנטוטיפינג הגופניות ואת זמן הפיתוח.
אימות ועיסוקים טובים
אין צורך לסמוך על תוצאות CFD ללא אימות בכל פעם שניתן, להשוות תחזיות סימולציה עם נתונים ניסיוניים או חישובי יד.
- שימוש בכלי ה-FLT:0CorrelationFLT:1 כדי לדחות נקודות ניסיוניות על מזימות XY.
- בדוק כי חוסר איזון המוני נמוך מ 1% (NX מדווח על כך ב- סלקציה).
- ביצוע מחקר:0 (GCI) FLT: 0Grid Convergence Index (GCI) FLT:1: להפעיל את אותה סימולציה על שלוש מלקות של הזיכוך גדל (למשל, קוארזה, בינוני, בסדר) ולהגביר את הערך האמפטוטי של עניין (למשל, ירידה).
שיטות נוספות:
- תמיד להשתמש באותן יחידות לאורך כל -NX מאפשר לך להגדיר יחידות בקובץ הסימולציה.
- NX תומך מעת לעת ב-FLT:0 Restartrated FilesFLT:1 עבור סימולציות ארוכות טווח.
- שמור על דוח (FLT:0) סטטיסטיקות מרש"פ 1: דו"ח יסוד ספירות, skewness וכו 'זה עוזר ב debugging and report.
- עבור סימולציות טרנסיות (למשל, פתח שסתום), לקבוע את השלבים המתאימים המבוססים על מספר CFL (בדרך כלל < 1 עבור תוכניות מפורשות, < 5-10 עבור אימפולסיבית).
לקריאה נוספת, מתייחס ל-FLT הרשמי:0 (Siemens NX Fluid Flow DocumentationationFiationFLT:1 ו- ההרחבה מקיפה:2CFD Online WikiFLT 3 עבור תורת CFD כללית.
מסקנה
באמצעות סימנס NX עבור סימולציה נוזלי מצייד מהנדסים מכניים עם כלי חזק, משולב כדי לנתח ולייעל ביצועים חלק. על ידי ביצוע זרימת עבודה ממושמעת - הפרידה של גיאומטריה נקייה, יצירת מרש איכות, הגדרת פיזיקה מתאימה, פתרון עם מספריים חזקים, ולאחר עיבוד של תוצאות - אתה יכול להשיג תובנה עמוקה לתוך התנהגות זרימה, הפצה, ואפקטים תרמיים.
התחל עם בעיות זרימה פנימיות פשוטות בהדרגה להגדיל המורכבות.המיומנויות שאתה לפתח יהפכו הכרחיות בתיבת הכלים ההנדסית שלך, ומאפשר לך לדמות תנאים אמיתיים בעולם ולקבל החלטות עיצוב מונעות נתונים שעומדות בפני מטרות ביצועים בפעם הראשונה.