Flowmaster Ltd. - Flowmaster Ltd.

Flowmaster Ltd.
Частная компания
ПромышленностьПрограммное обеспечение для инженерного моделирования
Основан1992
Штаб-квартира
объединенное Королевство
ПродуктыFlowmaster ® (теперь продается как FloMASTER)
РодительНаставник Графика Корпорация
Интернет сайтwww.mentor.com/FloMASTER

Flowmaster Ltd. была ведущей британской компанией по разработке программного обеспечения для инженерного моделирования, базирующейся в Таустере, Великобритания. Его флагман 1D CFD продукт, также называемый «Flowmaster», был впервые коммерчески выпущен в 1987 году, хотя первые версии были выпущены еще в начале 1980-х годов на BHRA, некоммерческой организации. Британская ассоциация исследований в области гидромеханики, позже стала BHR Group.[нужна цитата ]

В программном обеспечении для моделирования терможидкостных систем Flowmaster 1D использовался решатель матричного типа, и это был первый инструмент такого типа на рынке. Первоначально он продавался и продавался компанией Amazon Computers Ltd из Милтон-Кейнса, Великобритания. Программное обеспечение охватывало множество различных отраслей, таких как аэрокосмический, автомобильный, морской, масло & газ, выработка энергии, процесс, рельс и воды.

Само программное обеспечение Flowmaster было основано на обширных данных экспериментальной проверки Д. С. Миллер Всемирно признанный научный учебник «Системы внутреннего потока», впервые опубликованный в 1978 году.[1]

Компания под названием Flowmaster International (которая позже стала Flowmaster Ltd) была создана в 1992 году, когда Ричард Тикл был назначен генеральным директором. В течение следующих десяти лет Flowmaster продемонстрировал значительный рост, открыв международные офисы продаж недалеко от Франкфурта, Германия, и Чикаго, США. За Ричардом на посту генерального директора последовал Алан Берри, который привел компанию к приобретению в 2012 году Mentor Graphics Corporation, где она стала частью подразделения Mentor Mechanical Analysis.

Продукт Flowmaster впоследствии был переименован компанией Mentor Graphics в 2016 году в FloMASTER в связи с выпуском V8. После приобретения Siemens Digital Industries в 2017 году FloMASTER стал частью предложения Siemens Digital Industries Software. Теперь FloMASTER входит в группу Simulation and Test и выходит на рынок как Simcenter Flomaster.

История

Эволюция пользовательских интерфейсов для Flowmaster / FloMASTER: V0, V1, V3, V5, V7 и V8 (1984-2017)

Работа по разработке сначала началась над коммерческим компьютерным кодом, который стал «Flowmaster» в период с 1980 по 1984 год на основе обширных данных исследований BHRA от Дон Миллер «Системы внутреннего потока» для трубопроводов и воздуховодов. Впоследствии Flowmaster V1.0 был коммерчески выпущен в 1987 году. Это был первый вычислитель потока 1D CFD общего назначения, имеющий компоненты «подбирать и опускать» и интерактивный пользовательский интерфейс с управлением «джойстиком»; все новшества для своего времени. Его первым покупателем был Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd. в Соединенном Королевстве. К 2002 году тысячная коммерческая лицензия Flowmaster была приобретена Tokyo Gas Company Ltd.[нужна цитата ]

Flowmaster V1 был выпущен в 1987 году.

Flowmaster V2 был выпущен в 1990 году.

Flowmaster V3 был выпущен в 1993 году.

Flowmaster V4 был выпущен в 1995 году.

Flowmaster V5 был выпущен в 1997 году.

Flowmaster V6 был выпущен в 1999 году.

Flowmaster V7 был выпущен в 2007 году.

FloMASTER (Flowmaster) V8 был выпущен в 2016 году.

Компания Flowmaster помогла разработать программное обеспечение для виртуальных гибридных электромобилей, интегрировав ее в американскую программу NREL ADVISOR, которая стремилась смоделировать полную систему охлаждения автомобиля в 2000 году.[2] Эта идея превратилась в концепцию «цифровые близнецы », Которая сегодня является основной движущей силой во многих отраслях.

Flowmaster в 1987 году

Flowmaster был добавлен в течение многих лет, включая применение метода характеристик к системам сжимаемых трубопроводов, новый подход к моделированию компонентов переменного тока, первую коммерческую связь для совместного моделирования между программным обеспечением 1D и 3D CFD. [3] и модели управления были добавлены в 1999 году. Отраслевые варианты Flowmaster для автомобильной, аэрокосмической, энергетической и газовой промышленности и выпускались с 2007 по 2016 год.

После того, как Flowmaster Ltd была приобретена Mentor Graphics Corporation в 2012 году, программное обеспечение было усовершенствовано численно и обновлено, так что в декабре 2016 года был запущен FloMASTER V8 с усовершенствованиями цикла Ренкина для рекуперации отходящего тепла. [4] прогнозы, новый пользовательский интерфейс «Launchpad», а также новый интегрированный рабочий процесс 1D-3D CFD, который позволяет ускоренную характеристику на основе моделирования (SBC) многорычажных 3D-компонентов в среде моделирования одномерных систем.[5]

Версия Flowmaster ™ начала 1980-х гг.

Товар

Flowmaster - универсальный одномерный вычислительная гидродинамика (CFD) код для моделирования и анализа механика жидкости в сложных системах трубопроводов и воздуховодов любого масштаба. Это пакет для проектирования теплогидравлических систем, который может моделировать потоки газов и жидкостей, высокая температура и массообмен, движущиеся тела, двухфазные потоки и взаимодействие жидкости и конструкции (FSI) через вычислительное моделирование алгоритмы. Он использует Метод характеристик решатель, который позволяет ему точно обрабатывать переходные процессы жидкости в сложных системах и системах-системах, таких как скачки давления и ‘гидроудар '. Он также имеет расширенные возможности моделирования вторичного воздуха газовой турбины.[6]

Типовая терможидкостная система впрыска топлива в автомобильный двигатель FloMASTER 1D

Технологии

FloMASTER моделирует одномерные теплогидравлические системы и сложные системы-системы посредством:

Экспериментальные данные: Код подкреплен Д.С. Миллер «Системы внутреннего потока» [1] данные о компонентах и ​​жидкостях, а также «Переходные процессы в системах» Уайли и Стритера [7] что оба позволяют запускать моделирование до того, как появится подробная проектная информация. Затем одномерная модель может развиваться в соответствии с требованиями пользователя.

Решатель: Анализ установившегося состояния для расчетов перепада давления, расхода и теплового баланса для одной и той же модели может затем использоваться для динамического моделирования, такого как скачок давления и поведение гидравлического удара. Решатель имеет встроенные «параметры» для итераций проектирования, а также SQL реляционная база данных для хранения и отслеживания всех моделей, результатов и данных о производительности.

Интеграция: Открытые API-интерфейсы обеспечивают прямую интеграцию с инструментами и системами разработки продуктов, включая коды оптимизации, MATLAB и другие коды CAE.

Комплект для разработки программного обеспечения (SDK): Набор инструментов, которые позволяют интегрировать FloMASTER с инструментами и системами разработки продуктов, включая инструменты оптимизации, такие как Optimus, инструменты моделирования управления, такие как Simulink, и другие инструменты CAE. Интеграция упрощается с помощью открытого API, поддерживающего COM и .NET, а также с помощью встроенного редактора сценариев, который позволяет создавать собственные макросы, сценарии и плагины.

1D-3D CFD: Модельно-ориентированный дизайн (MBD) и характеристики на основе моделирования (SBC), которые позволяют моделировать компоненты, для которых данные либо трудно получить, либо не существуют в одномерном смысле. Примеры включают многорычажные соединения и нестандартные воздуховоды и отводы. Подход SBC приводит к виртуальному "потоку" испытательный стенд ’Внутри инструмента Mentor Graphics FloEFD 3D CFD для расширения каталога компонентов FloMASTER.[5]

Сеть терможидкостной системы FloMASTER ™ 1D для топливного бака самолета

Смотрите также

  • Системы внутреннего потока

Рекомендации

  1. ^ а б Миллер, Д. С. (2014). Системы внутреннего потока (3-е изд.). Mentor Graphics Corp. ISBN  978-0956200204.
  2. ^ Льюис, Р., Берк, Дж., «Подробное моделирование VTMS в ADVISOR через интеграцию с FLOWMASTER2», Материалы конференции пользователей ADVISOR, август 2000 г., Коста-Меса, США, стр. 162-168.
  3. ^ Бэнкрофт, Т.Г., Сапсфорд, С.М. и Батлер Д.Дж., «Прогнозирование подкапотного воздушного потока с использованием VECTIS в сочетании с одномерной моделью системы», Труды 5-й Международной конференции пользователей Ricardo Software, Шорхэм-бай-Си, Великобритания, 2000 г.
  4. ^ Стритер, С., «Решение проблемы моделирования рекуперации отходящего тепла на основе цикла Ренкина», конференция NAFEMS UK, Телфорд, Великобритания, июнь 2016 г.
  5. ^ а б Борнофф Р., «Определение характеристик на основе моделирования. Рабочий процесс CFD на терможидкостную среду с трехмерного на одномерный уровень системы », Mentor Graphics White Paper, 2017.
  6. ^ Тонделло, Г., Борушевский, В., Менгеле, Ф., Ассато, М., Шимидзу С., Зиглер, С., «Совместное моделирование потока вторичного воздуха, теплопередачи и структурного отклонения газотурбинного двигателя» , Техническая конференция и выставка турбин ASME Turbo Expo, Копенгаген, Дания, 11–15 июня 2012 г., стр. 2295-2303.
  7. ^ Уайли, Э. Б., и Стритер, В. Л., «Флюидные переходные процессы в системах», 2-е издание, McGraw-Hill, 1985, ISBN  0070622426.