博客
求解器手记
深入探讨基于粒子的CFD、热网络及我们工具背后的工程原理。

技术背景
EDU飞溅润滑仿真分析
EDU(电驱动单元)中的飞溅润滑比表面看起来更为复杂。润滑油必须到达转子轴承,覆盖绕组表面以散热,并通过多根以不同转速旋转的轴为变速箱轴承提供润滑。电机采用主动供油方式,润滑油经转…

技术背景
齿轮箱润滑:仿真与实验对比
齿轮箱中的飞溅润滑看似简单,但若要精确仿真,却绝非易事。齿轮高速旋转,润滑油四处飞溅,每一毫秒需要润滑的表面都在不断变化。自由液面持续碎裂、几何体运动以及流体物性的强敏感性三者叠加…

技术背景
从润滑油分布到峰值温度:EDU耦合仿真工作流程
对旋转电机内部润滑油分布进行仿真只需数秒,而预测零部件温度在实际工况载荷下的演变则需数分钟。这两个时间尺度分属不同的物理问题,没有任何单一仿真方法能以经济的方式同时兼顾两者。真正做…

技术背景
汽车油冷电机热模型标定
随着电动汽车(EV)技术的不断进步,驱动电机的功率密度显著提升,电驱动系统的热管理挑战也随之加剧。在现有冷却方案中,油冷技术因其冷却油不导电、不导磁的特性而备受关注——冷却油可与定…

技术背景
八叉树网格与空间填充曲线(SFC)简介
在计算流体动力学(CFD)中,空间离散化——具体而言即网格生成与分区过程——对数值模拟的精度和效率起着至关重要的作用。网格定义了连续物理域如何被划分为离散控制体,并在其上求解控制方…

产品更新
shonDy Version 2.7.8
我们致力于每年至少发布一次产品主要版本。在两次大版本更新之间,我们密切关注您的反馈,持续改进我们的软件。此次,shonDy 升级至 2.7.8 版本,引入了多项重要新功能,包括多孔…

技术背景
并行邻近粒子搜索——技术深析
粒子法将流体或固体离散为称为粒子的计算单元。对于固体,几何信息由不同尺寸的三角形面元表示。每个与粒子发生相互作用的面元被转换为一个虚拟壁面粒子,从而使固体边界与流体区域均以粒子形式…

技术背景
粒子法与有限体积法CFD模拟现实的两条路径
在计算流体动力学(CFD)领域,描述流体流动、混合及其与环境相互作用的方式不止一种。数十年来,**有限体积法(FVM)**一直是行业标准,构成了大多数商业和学术CFD求解器的核心基…

产品更新
shonDy Version 2.7.7
我们致力于每年至少发布一次产品的主要版本。在两次大版本更新之间,我们密切倾听您的反馈,持续改进我们的软件。此次,shonDy 升级至 2.7.7 版本,带来重要的稳定性改进与错误修…

技术背景
并行邻域粒子搜索——理论背景
shonDy 是一款基于无网格粒子方法的三维多物理场数值仿真软件。该软件通过将流体属性存储于粒子上,消除了仿真过程中复杂网格带来的约束。传统的网格间相互作用转化为粒子与粒子之间的相…

技术背景
Virtual Temperature Sensor
现代电动汽车(EV)对精确可靠的热管理有着严格要求,以保障性能、安全性和使用寿命。然而,NTC/NTP 等传统物理温度传感器会显著增加系统成本、需要复杂的布线,且在安装位置上存在局…

技术背景
Improving Accuracy in the Lumped-Parameter Thermal Network (LPTN) Method (2/2)
在上一篇文章中,我们介绍了集总参数热网络(LPTN)方法的基本原理,并展示了如何利用等效热阻对传热过程进行建模。一维传热示例说明了LPTN方法能够准确预测无内部热源系统中的温度分布…

技术背景
理解集总参数热网络(LPTN)方法(1/2)
在产品概念设计阶段,全面了解产品的整体温度分布及各组件之间的能量传递至关重要,而不仅仅关注单个组件内部的温度分布。为此,需要一种能够高效简化和加速计算、同时保持可接受精度水平的仿真…

产品更新
shonDy Version 2.7.6
我们致力于每年至少发布一次产品主要版本。在两次大版本更新之间,我们密切聆听您的反馈,持续改进我们的软件。此次 shonDy 升级至 2.7.6 版本,不仅带来了全新的界面外观,还新…

产品更新
欢迎来到我们的新博客
我们很高兴推出全新的博客栏目!在这里,我们将为您持续更新最新产品进展,并分享驱动我们工作的数值方法与开发思路。这里将成为您直接听取我们应用工程师和开发人员声音的平台,为您呈现幕后…