• Realizing the Benefits of Overset Mesh in Aerospace and Defense
    Overset Mesh technology (or Chimera Mesh, if you prefer) has been around for decades but has primarily stayed in a small, niche aerodynamics community. Although powerful in their own right, overset mesh tools to date have been purpose-built for specific applications and, let’s face it, a bit tricky to use. A live demonstration shows the entire Overset Mesh CFD analysis process – including geometry preparation, meshing, solving and post-processing. We...
  • Simulating Motion with Ease Using Overset Mesh
    Many real engineering applications which have not traditionally benefited from simulation in the past involve complex relative, interlocking motions that cannot be modeled by the simple rotational or translational models that are common in simulation software. This presents a headache to remeshing and morphing techniques. Overset mesh represents a paradigm shift in motion modeling that allows motion, however complex, to be easily simulated, be that a full...
  • Overset Mesh is one of the coolest technologies in STAR-CCM+ as it allows objects to move around your computational domain freely without tying your mesh in knots, be that an overtaking car, an excavator arm, or the complex multiple motions involved in a production line. The motion does not even have to be prescribed, the Dynamic Fluid Body Interaction (DFBI) model allows you to solve for motion, in six degrees of freedom or less, based on the forces and...
  • Overset Grids Technology in STAR-CCM+: Current State & Future Developments
    In this presentation the overset grids methodology implemented in STAR-CCM+ will be first described, including its distinct features compared to similar approaches known from literature (like applicability to arbitrary polyhedral grids and implicit coupling of all grids). Next the access to this feature through the user interface will be explained. The advantages of overset grids compared to alternative approaches when performing parametric studies or...
  • Stage separation of a Delta Launch Vehicle using Overset Mesh. Animation shows the pressure gradients along a center plane section as the stages separate.
  • Tip Vortices from the rotors of an Osprey with pressure contours on the body

이 요건은 "이동하는 그물망" 시뮬레이션 생성을 수동 집약적인 프로세스로 만들었을 뿐 아니라 이는 이동의 폭이 극단적으로 넓은 물체의 경우 또는 아주 가까운 상호 작용의 경우에는 아예 불가능한 것으로 만들었습니다.

'패러다임 전환'이라는 용어가 너무 많이 사용되고 있을지 모르지만 STAR-CCM+에 내장된 중첩 그물망(때로는 '중복' 또는 '키메라' 그물망이라고 불림)은 CAE를 수행하는 진정으로 새로운 방법을 제공하여 사용자로 하여금 각 이동하는 물체 주위에 각각의 그물망을 생성할 수 있게 함으로써 이를 배경 그물망에 대해 자유로이 움직일 수 있도록 합니다.

이 기능은 또한 해당 지역이 도메인으로 또는 그 이상으로 여행할 수 있게 허용하여 중첩 그리드의 유연성을 개선하고 아주 가까운 이동 물체 간의 시뮬레이션을 가능하도록 합니다.

중첩 그물망 기능은 STAR-CCM+ 내에 있는 체계가 없는 모든 범주의 그물망 옵션과 완전한 호환성이 있습니다. 그물망 또는 셀 변형을 상호 연결하는 데 걱정할 필요가 없는 까닭에, 이 기능은 모든 엔지니어가 이해할 수 있는 한계 내에서 진정한 이동 물체 시뮬레이션을 제공합니다.

또한 중첩 그물망은 매개변수 연구, 정상 또는 비 정상 시뮬레이션에 사용됨으로써 복수의 설계 구조 연구를 위해 물체 위치를 변경하거나 대체할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다.

 

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