最佳用例AVL M avl
Altair合作伙伴联盟
管道和连接系统中的流动
2
挑战
按压降(例如管道,进气系统,端口,阀门)和均匀性(例如排气系统,涡轮充电器)分析和优化流体流动路径
解决方案
使用AVL Fire™M的仿真有助于得出设计建议,以减少寄生损失并获得最佳组件和系统性能。
结果
节省成本和时间
确保最佳组成性能。
涡轮增压器分析
3
挑战
由于较高的排气温度,涡轮增压外壳必须承受极端的热负荷
设计必须满足绩效和寿命要求。
解决方案
使用AVL Fire™M在流体和固体结构域之间的流量和共轭传热模拟,以确定结构温度。
结果
成本和时间效率的T/C开发。
最大成分性能。
失败概率降低,寿命增加。
头部 /块化合物的热负荷
4
挑战
轻巧的设计,尺寸降低和IC发动机的功率密度增加会导致发动机结构的热负载增加。
解决方案
同时模拟了使用AVL Fire™M的冷却液流量,结构零件的热传递和温度,以分析和优化对热负载的设计。
结果
失败概率降低
增加了寿命
降低保修问题
客户满意度
冷却液流量分析
5
挑战
现代IC发动机的热负载增加需要精确冷却和对冷却液泵的低能需求。
解决方案
使用AVL Fire™M。在冷却电路中的流动及其单个组件的模拟及其各个组件,这些元件涉及压降,热对流,热传导以及核沸腾的效果。
结果
冷却条件和组件热负荷的精确预测。
最大化组件和系统性能。
最大程度地减少冷却液泵的能耗。