CN111027164A - 基于star-ccm+的自动化仿真分析方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种基于STAR‑CCM+的自动化仿真分析方法及装置,该方法包括以下步骤:根据预设自动化脚本启动STAR‑CCM+;读取网格文件以搭建仿真分析模型;读取参数文件以对仿真模型进行参数设置;根据参数设置完成后的仿真分析模型进行仿真运算分析;对运算结果进行后处理,生成结果文件。本发明能够实现仿真分析的自动化,提高了工作效率,降低了成本,同时提高了仿真结果的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及仿真技术领域,特别涉及一种基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法及装置。
背景技术
随着仿真技术的快速发展,仿真精度得到进一步提高,仿真分析也逐渐被各行各业的开发工程师所认可。与实车试验验证相比,仿真分析具有开发周期短、减少试验频次、降低研发成本等优势,已广泛应用于整车热管理、空气动力学、气动噪声等性能开发中。
仿真分析实际是对试验的虚拟验证,涉及的设置项目众多,主要包括输入参数、物性参数、边界条件等。目前,这些设置均需要仿真工程师手动一一操作完成,不仅耗时耗力,还容易出现人为错误,遗漏或输错部分参数,造成仿真结果不够准确,不利于产品的正常开发。
另外,在实际工程应用中,为保证仿真的结果具有可比性,还往往要求仿真模型具有标准的流程、方法和参数。这些仅仅通过工程师手动操作是很难保证准确性的。此外,计算前需要花费大量的时间检查,如果计算后发现错误还需要重复设置计算,造成资源浪费,甚至影响开发进度。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法,该方法能够实现仿真分析的自动化,提高了工作效率,降低了成本,同时提高了仿真结果的准确性。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法,包括以下步骤:根据预设自动化脚本启动所述STAR-CCM+;读取网格文件以搭建仿真分析模型;读取参数文件以对所述仿真模型进行参数设置;根据参数设置完成后的仿真分析模型进行仿真运算分析;对运算结果进行后处理,生成结果文件。
进一步地,所述网格文件为三维数模前处理后生成的面网格,所述网格文件的各边界均按标准命名。
进一步地,所述参数文件包括仿真项目用到的所有设置参数,所述设置参数至少包括:初始条件、边界条件、网格大小、步长、最大步数。
进一步地,所述对运算结果进行后处理,生成结果文件,进一步包括:根据所述运算结果创建参数视图,并将运算结果中的数据导入预设文档中,将运算结果中的图片保存在预设文件夹内。
进一步地,还包括:对所述参数文件中的设置参数进行更新。
相对于现有技术,本发明所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法具有以下优势:
本发明所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法,可以自动实现仿真模型搭建、参数设置、网格划分、计算求解及后处理等整个仿真流程,即实现仿真分析的自动化,从而极大减少人工操作时间,提高了工作效率,大幅节省了成本,同时仿真模型均由自动化实现,避免了人为错误,减小返工率,提高了仿真结果的准确性,并且自动化处理的仿真模型标准化程度高,仿真结果具有极高的可比性。
本发明的另一个目的在于提出一种基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置,该装置能够实现仿真分析的自动化,提高了工作效率,降低了成本,同时提高了仿真结果的准确性。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置,包括:启动模块,用于根据预设自动化脚本启动所述STAR-CCM+;搭建模块,用于读取网格文件以搭建仿真分析模型;设置模块,用于读取参数文件以对所述仿真模型进行参数设置;仿真模块,用于根据参数设置完成后的仿真分析模型进行仿真运算分析;处理模块,用于对运算结果进行后处理,生成结果文件。
进一步地,所述网格文件为三维数模前处理后生成的面网格,所述网格文件的各边界均按标准命名。
进一步地,所述参数文件包括仿真项目用到的所有设置参数,所述设置参数至少包括:初始条件、边界条件、网格大小、步长、最大步数。
进一步地,所述处理模块用于根据所述运算结果创建参数视图,并将运算结果中的数据导入预设文档中,将运算结果中的图片保存在预设文件夹内。
进一步地,还包括:更新模块,用于对所述参数文件中的设置参数进行更新。
所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置与上述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法相对于现有技术所具有的优势相同,在此不再赘述。
附图说明
构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法的流程图;
图2为本发明实施例所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置的结构框图。
附图标记说明:
基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置100、启动模块110、搭建模块120、设置模块130、仿真模块140和处理模块150。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
图1是根据本发明一个实施例的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法的流程图。如图1所示,根据本发明一个实施例的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法,包括以下步骤:
步骤S1:根据预设自动化脚本启动STAR-CCM+。
其中,三维仿真软件STAR-CCM+是一款大型商用分析软件,STAR-CCM+基于Java语言开发,并具有运行脚本程序的接口。用户可通过编译Java代码,实现对STAR-CCM+仿真分析的操作。
例如,双击运行预设的自动化脚本,启动STAR-CCM+仿真软件,即可调用相关的JAVA子程序。在具体示例中,脚本为以“.bat”为后缀名的批处理程序,JAVA子程序根据各仿真分析项目开发,最后嵌入到主程序。
步骤S2:读取网格文件以搭建仿真分析模型。其中,网格文件为三维数模前处理后生成的面网格,网格文件的各边界均按标准命名,从而保证子程序准确读取与操作。
步骤S3:读取参数文件以对仿真模型进行参数设置。其中,参数文件包括仿真项目用到的所有设置参数,设置参数至少包括:初始条件、边界条件、网格大小、步长、最大步数,JAVA子程序可以随时读取这些参数并赋予仿真模型。
步骤S4:根据参数设置完成后的仿真分析模型进行仿真运算分析。
步骤S5:对运算结果进行后处理,生成结果文件。
在本发明的一个实施例中,对运算结果进行后处理,生成结果文件,进一步包括:根据运算结果创建参数(如速度、压力等)视图,并将运算结果中的数据导入预设文档(如Excel文档)中,将运算结果中的图片保存在预设文件夹内,以便进行后续结果分析与撰写分析报告。
也即是说,本发明实施例可以调用一系列JAVA子程序,可以自动实现仿真模型搭建、参数设置、网格划分、计算求解及后处理等整个仿真流程;自动化仿真分析不仅可以有效避免人为错误,更极大提高了工作效率;另外,自动化处理的仿真模型拥有统一的搭建方法和计算参数,仿真结果具有极高的可比性。
进一步地,将模型用的所有参数信息写入预设文档(如Excel文件)中,用户可以根据实际仿真项目变更设置参数,而不需要对JAVA子程序修改,自动化程序普适用高;脚本启动的STAR-CCM+软件在计算机后台运算,避免人为干扰,从而降低错误率;仿真计算完成后就进行后处理,输出分析用所有结果数据和图片,用户不需要再打开模型查看结果,提高了便利性。
进一步地,在本发明的一个实施例中,该方法还包括:对参数文件中的设置参数进行更新。例如,周期性地对参数文件中的参数进行自动更新,或者不定期通过人工操作对参数文件中的设置参数进行更新,利于提高仿真分析结果的准确性。
根据本发明实施例的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法,可以自动实现仿真模型搭建、参数设置、网格划分、计算求解及后处理等整个仿真流程,即实现仿真分析的自动化,从而极大减少人工操作时间,提高了工作效率,大幅节省了成本,同时仿真模型均由自动化实现,避免了人为错误,减小返工率,提高了仿真结果的准确性,并且自动化处理的仿真模型标准化程度高,仿真结果具有极高的可比性。
本发明的进一步实施例提出了一种基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置。
图2是根据本发明一个实施例的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置的结构框图。如图2所示,根据本发明一个实施例的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置100,包括:启动模块110、搭建模块120、设置模块130、仿真模块140和处理模块150。
其中,启动模块110用于根据预设自动化脚本启动STAR-CCM+。例如,双击运行预设的自动化脚本,启动STAR-CCM+仿真软件,即可调用相关的JAVA子程序。在具体示例中,脚本为以“.bat”为后缀名的批处理程序,JAVA子程序根据各仿真分析项目开发,最后嵌入到主程序。
搭建模块120用于读取网格文件以搭建仿真分析模型。其中,网格文件为三维数模前处理后生成的面网格,网格文件的各边界均按标准命名,从而保证子程序准确读取与操作。
设置模块130用于读取参数文件以对仿真模型进行参数设置。其中,参数文件包括仿真项目用到的所有设置参数,设置参数至少包括:初始条件、边界条件、网格大小、步长、最大步数,JAVA子程序可以随时读取这些参数并赋予仿真模型。
仿真模块140用于根据参数设置完成后的仿真分析模型进行仿真运算分析。
处理模块150用于对运算结果进行后处理,生成结果文件。
在本发明的一个实施例中,控制模块150对运算结果进行后处理,生成结果文件,进一步包括:根据运算结果创建参数(如速度、压力等)视图,并将运算结果中的数据导入预设文档(如Excel文档)中,将运算结果中的图片保存在预设文件夹内,以便进行后续结果分析与撰写分析报告。
也即是说,本发明实施例可以调用一系列JAVA子程序,可以自动实现仿真模型搭建、参数设置、网格划分、计算求解及后处理等整个仿真流程;自动化仿真分析不仅可以有效避免人为错误,更极大提高了工作效率;另外,自动化处理的仿真模型拥有统一的搭建方法和计算参数,仿真结果具有极高的可比性。
进一步地,将模型用的所有参数信息写入预设文档(如Excel文件)中,用户可以根据实际仿真项目变更设置参数,而不需要对JAVA子程序修改,自动化程序普适用高;脚本启动的STAR-CCM+软件在计算机后台运算,避免人为干扰,从而降低错误率;仿真计算完成后就进行后处理,输出分析用所有结果数据和图片,用户不需要再打开模型查看结果,提高了便利性。
进一步地,在本发明的一个实施例中,该装置还包括更新模块。更新模块用于对参数文件中的设置参数进行更新。例如,周期性地对参数文件中的参数进行自动更新,或者不定期通过人工操作对参数文件中的设置参数进行更新,利于提高仿真分析结果的准确性。
需要说明的是,本发明实施例的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置的具体实现方式与本发明实施例的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法的具体实现方式类似,具体请参见方法部分的描述,为了减少冗余,此处不做赘述。
根据本发明实施例的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置,可以自动实现仿真模型搭建、参数设置、网格划分、计算求解及后处理等整个仿真流程,即实现仿真分析的自动化,从而极大减少人工操作时间,提高了工作效率,大幅节省了成本,同时仿真模型均由自动化实现,避免了人为错误,减小返工率,提高了仿真结果的准确性,并且自动化处理的仿真模型标准化程度高,仿真结果具有极高的可比性。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法,其特征在于,包括以下步骤:
根据预设自动化脚本启动所述STAR-CCM+;
读取网格文件以搭建仿真分析模型;
读取参数文件以对所述仿真模型进行参数设置;
根据参数设置完成后的仿真分析模型进行仿真运算分析;
对运算结果进行后处理,生成结果文件。
2.根据权利要求1所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法,其特征在于,所述网格文件为三维数模前处理后生成的面网格,所述网格文件的各边界均按标准命名。
3.根据权利要求2所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法,其特征在于,所述参数文件包括仿真项目用到的所有设置参数,所述设置参数至少包括:初始条件、边界条件、网格大小、步长、最大步数。
4.根据权利要求1所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法,其特征在于,所述对运算结果进行后处理,生成结果文件,进一步包括:
根据所述运算结果创建参数视图,并将运算结果中的数据导入预设文档中,将运算结果中的图片保存在预设文件夹内。
5.根据权利要求1-4任一项所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析方法,其特征在于,还包括:
对所述参数文件中的设置参数进行更新。
6.一种基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置,其特征在于,包括:
启动模块,用于根据预设自动化脚本启动所述STAR-CCM+;
搭建模块,用于读取网格文件以搭建仿真分析模型;
设置模块,用于读取参数文件以对所述仿真模型进行参数设置;
仿真模块,用于根据参数设置完成后的仿真分析模型进行仿真运算分析;
处理模块,用于对运算结果进行后处理,生成结果文件。
7.根据权利要求6所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置,其特征在于,所述网格文件为三维数模前处理后生成的面网格,所述网格文件的各边界均按标准命名。
8.根据权利要求7所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置,其特征在于,所述参数文件包括仿真项目用到的所有设置参数,所述设置参数至少包括:初始条件、边界条件、网格大小、步长、最大步数。
9.根据权利要求6所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置,其特征在于,所述处理模块用于根据所述运算结果创建参数视图,并将运算结果中的数据导入预设文档中,将运算结果中的图片保存在预设文件夹内。
10.根据权利要求6-9任一项所述的基于STAR-CCM+的自动化仿真分析装置,其特征在于,还包括:
更新模块,用于对所述参数文件中的设置参数进行更新。
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