본 교육 과정은 난류 모델 심화 과정으로, RANS 기반 경계층 천이 모델과 레이놀즈 응력 모델(RSM)을 다룹니다.
또한, 비정상 유동 해석에 필요한 LES 모델과 최근 Ansys Fluent®에서 기능이 향상된 RANS-LES 하이브리드 모델의 활용법을 예제를 통해 교육합니다.
Fluent®에서는 원하는 함수 형태로 경계 조건과 결과 후처리를 쉽게 설정할 수 있으며, 기존 C 기반 UDFs 대신, 새롭게 도입된 Expression 기능으로 더 간편한 설정이 가능합니다.
본 교육 과정은 Ansys Fluent® Expression을 활용한 해석 조건 수정과 사용자 정의 후처리 방법에 대해서 교육합니다.
본 교육 과정은 Fluent Solver 기반의 민감도 분석 및 매개변수 최적화를 Ansys optiSLang®을 통해 기능을 익힐 수 있도록 구성되어 있습니다.
초보 사용자는 물론, 최적화 분야에 대한 이해를 넓히고자 하는 숙련자에게도 적합한 교육입니다.
본 교육 과정은 전도, 대류, 복사 등 Heat Transfer 현상에 대한 이론적 배경을 설명하고, Fluent®의 Heat Transfer 해석 기법을 익힐 수 있도록 구성되어 있습니다.
각 현상별 예제를 통해 Fluent®의 적용 방법과 기능 실습을 함께 교육합니다.
본 교육 과정은 VOF, Eulerian, Mixture 모델 등 다양한 다상 유동 모델을 소개하고, 예제를 통해 기능을 익힐 수 있도록 구성되어 있습니다.
캐비테이션, 자유 수면, 유동층 반응기, 교반기 등 다양한 다상 유동 해석에 필요한 기능에 대해 교육합니다.
Fluent®는 homogeneous reaction 및 heterogeneous reaction을 포함한 매우 넓은 범위의 반응 유동장 해석에 적용할 수 있는 수학적 모델을 제공합니다.
본 교육 과정은 예제를 통해 반응 모델의 사용법과 특성에 대해 교육합니다.
본 교육 과정은 Fluent®의 기능 확장을 위한 UDF(User Defined Function)에 대해 교육합니다.
Fluent®의 데이터 구조, UDF 사용법과 적용 범위, 주요 매크로의 특징 및 정의 방법을 설명하며, UDF를 활용해 경계 조건, 생성항, 반응 비율, 물성값 등을 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.
UDF는 C언어 기반으로 작성되므로, 기본적인 C언어 이해가 필요합니다.
이 교육 과정은 물체의 움직임을 해석적으로 구현하는 Dynamic Mesh(동적 격자)와 Overset Mesh(중첩 격자) 기법에 대해 교육합니다.
터보 기계의 회전, 피스톤의 왕복 운동, 밸브의 개폐, 물체의 낙하 등 비정상 상태 해석은 도메인 변형이나 물체 위치 변경이 필요하여 기존 해석 방법으로는 구현이 어렵습니다.
따라서 Dynamic Mesh와 Overset Mesh 기법이 요구되며, 도메인 분할을 통한 격자 생성 및 수정이 필요할 수 있습니다.
본 교육 과정은 Workbench 환경에서 Ansys Fluent와 Ansys Mechanical을 활용한 1-way 및 2-way FSI(Fluid-Structure Interaction) 해석 절차에 대해 교육합니다.
Steady 및 Transient 해석을 통해 유동-구조 간 상호작용을 반영한 고도화된 시뮬레이션 결과를 도출할 수 있습니다.