Повышение квалификации

Ansys CFX: решение задач гидро- и газовой динамики

Ansys CFX: решение задач гидро- и газовой динамики
Формат обучения: Курс
Направление: CAD/CAE
Форма обучения: Заочная
Продолжительность: 54 ак. ч.
Дата начала обучения: 27.05.2026
Документ об образовании: Удостоверение о ПК
Срок действия документа об образовании: Бессрочно
Ansys CFX: решение задач гидро- и газовой динамики

Для кого: для инженеров и специалистов, работающих с задачами гидро- и газовой динамики, теплообмена и другими разделами CFD-моделирования: инженеров химических и нефтегазовых компаний, инженеров-аэродинамиков, специалистов по турбомашиностроению, инженеров по вентиляции и HVAC, научных сотрудников, преподавателей технических вузов и всех, кто хочет освоить расчеты в Ansys CFX.

О программе

Курс «Ansys CFX: решение задач гидро- и газовой динамики» предназначен для специалистов, которые хотят освоить инструменты вычислительной гидрогазодинамики и выполнять CFD расчеты на профессиональном уровне.

Численное моделирование задач гидро- и газовой динамики требует от специалиста как глубокого понимания физики моделируемых процессов, так и уверенного владения инструментами CFD. Для качественного выполнения расчетных проектов специалист должен понимать основные этапы выполнения проекта, обладать навыками построения корректной численной модели и выбора методов расчета. Выбор моделей, корректно описывающих физические процессы изучаемой задачи, таких как модель турбулентности, теплообмена, многофазности и др, является одним из основных этапов выполнения проекта.

Также специалисты, выполняющие моделирование, должны понимать особенности решателя, критерии оценки качества решения и уметь анализировать полученные результаты.

Образовательная программа позволяет последовательно изучить все этапы CFD расчета с использованием платформы Ansys Workbench на базе решателя CFX: подготовку геометрической и сеточной модели, выбор численных моделей, начальных и граничных условий и настроек решателя, выполнение и мониторинг расчетов, а также анализ результатов расчета.

В результате слушатели получают практический навык выполнения CFD-проектов в Ansys CFX и начинают уверенно работать с расчетами задач внутренних и внешних течений со сложной физикой

Подать заявку на обучение

Имя*
Телефон*
Эл. адрес*
Ник в telegram

Почему стоит выбрать программу

Программа дает не только знакомство с интерфейсом CFX, а системную подготовку по полному базовому циклу CFD-расчета: от геометрии и сетки до постобработки и анализа сходимости.

Сильная сторона курса — сочетание практических навыков работы с решателем и фундаментальных знаний по базовым разделам вычислительной гидрогазодинамики. Курс включает разделы по моделированию турбулентных течений, течений с теплопереносом, многофазности и по решению[SV1] нестационарных задач.Слушатели осваивают CFX-Pre, CFX-Solver, CFD-Post и CFX Expression Language. Курс встроен в общую линейку программ по Ansys, может быть выбран как независимый курс или как курс в связке с программами по работе с SpaceClaim и Ansys Meshing



Подход к обучению
Программа выстроена вокруг полного расчетного цикла: подготовить геометрию, построить сетку, настроить задачу в решателе CFX, выполнить расчет, оценить сходимость и проанализировать результаты.

Обучение сфокусировано на прикладном результате. Слушатели учатся работать в CFX-Pre, CFX, CFD-Post, разбирают этапы построения геометрии, сетки, задания граничных условий, выбора основных моделей для физических процессов, настройки сичленного метода в решателе. В качестве базовой платформы для проекта рассматривается Ansys Workbench.

Образовательные блоки программы

Методология решения задач CFD в Ansys CFX
Объем часов: 18 ак. ч.
Формат обучения: онлайн
Навыки: понимание этапов CFD-проекта, подготовка расчетной области, построение сетки, запуск CFX в среде Workbench и в автономном режиме
Слушатели изучают основы вычислительного эксперимента CFD, требования к расчетным областям и сеткам, знакомятся с геометрическими препроцессорами DesignModeler и SpaceClaim, а также с базовыми инструментами построения расчетных сеток в Ansys Meshing. Практика включает создание геометрии, задание именованных границ, построение сетки и запуск решателя CFX
Темы блока

Тема 1.1. Основы проведения вычислительного эксперимента CFD в CFX, требования к расчетным областям и сеткам.
Содержание
Модели и методы вычислительной гидродинамики, базовые уравнения газовой динамики, метод конечных объемов. Этапы проекта для CFD моделирования, особенности построения расчетных областей для задач внешнего обтекания и внутренних течений, введение упрощений и допущений в расчетную модель.

Тема 1.2. Подготовка расчетной области для решения задач CFD
Содержание
Базовые инструменты построения расчетных областей для CFD расчетов с использованием CAD. Краткий обзор геометрических препроцессоров DesignModeler и SpaceClaim.
Практическая работа
Построение геометрической модели тройника трубы в Ansys SpaceClaim, задание именованных границ.

Тема 1.3. Подготовка расчетных сеток для решения задач CFD
Содержание
Базовые инструменты построения расчетных сеток для CFD расчетов с использованием Ansys Meshing. Краткий обзор сеточных генераторов Ansys Meshing и Ansys Fluent Meshing
Практическая работа
Построение расчетной сетки для тройника трубы в Ansys Meshing, автоматическое построение неструктурированной сетки с призматическими слоями вдоль стенок.

Тема 1.4. Введение в CFX
Содержание
Обзор функционала решателя CFX, рекомендации по выбору решателя для различных типов задач. Запуск решателя в среде Workbench и в независимом режиме. Структура файлов и данных. Особенности сохранения проекта.
Практическая работа
Настройка и запуск решателя CFX, выбор опций проекта. Анализ структуры файлов, сохранение проекта.

Промежуточная аттестация

Работа с интерфейсом Ansys CFX
Объем часов: 10 ак. ч.
Формат обучения: онлайн
Навыки: работа в CFX-Pre, задание доменов и граничных условий, настройка решателя, базовая и продвинутая визуализация результатов
В этом блоке слушатели осваивают графический интерфейс CFX, учатся работать с доменами, материалами, источниками и граничными условиями, настраивать решатель и выполнять расчет турбулентного течения. Отдельный раздел посвящен работе в CFD-Post: построению сечений, полей, линий тока, графиков и созданию выражений для анализа результатов
Темы блока

Тема 2.1. Графический пользовательский интерфейс CFX (GUI)
Содержание
Первое знакомство с интерфейсом. Структура пре (CFX-Pre), постпроцессора (CFD-Post) и решателя CFX Solver. Графический и текстовый интерфейсы, дерево проекта, элементы панелей инструментов и меню, графическое окно.

Тема 2.2. Работа с доменами, граничными условиями и источниками
Содержание
Создание и типы доменов, пористые зоны, материалы. Задание и типы граничных условий, рекомендации по выбору сочетаний граничных условий. 3D, 2D и 1D источники.

Тема 2.3. Настройки решателя
Содержание
Выбор решателя, инициализация решения, контроль за сходимостью решения, невязки, дополнительные критерии сходимости решения
Практическая работа
Выполнение расчета турбулентного течения в тройнике трубы. Работа с базовыми инструментами визуализации результатов.

Тема 2.4. Визуализация результатов расчетов
Содержание
Интерфейс CFD-Post, создание сечений, отображение полей распределения искомых величин, векторного поля, изоповерхностей, линий тока, 2D графиков. Выражения и функции.
Практическая работа
Работа с продвинутыми инструментами визуализации результатов расчета течения в тройнике трубы, создание выражений.

Промежуточная аттестация

Моделирование течений с теплопереносом
Объем часов: 8 ак. ч.
Формат обучения: онлайн
Навыки: настройка моделей теплопереноса, выбор тепловых граничных условий, расчет задач с учетом теплообмена
Слушатели изучают механизмы теплопереноса, уравнение энергии, теплопроводность, тепловые граничные условия, сопряженный теплообмен и модели теплового излучения. Практическая часть посвящена расчету многокомпонентного турбулентного течения с учетом теплообмена
Темы блока

Тема 3.1. Модели теплопереноса в CFX
Содержание
Механизмы теплопереноса, уравнение энергии, уравнение теплопроводности, тепловые граничные условия, сопряженный теплообмен. Модели учета теплового излучения.
Практическая работа
Выполнение расчета многокомпонентного турбулентного течения в тройнике трубы с учетом теплообмена.

Промежуточная аттестация

Подходы к моделированию турбулентных течений
Объем часов: 6 ак. ч.
Формат обучения: онлайн
Навыки: выбор моделей турбулентности, задание турбулентных параметров, сравнение результатов для разных моделей
В этом блоке слушатели разбирают физику турбулентных течений, критерий Рейнольдса, пристенные пограничные слои и модели турбулентности, реализованные в CFX. Практика включает расчет течения в окрестности аэродинамического профиля и анализ результатов при использовании разных моделей турбулентности
Темы блока

Тема 4.1. Особенности турбулентных течений
Содержание
Особенности турбулентных течений, физика процессов, критерий числа Рейнольдса, пристенные пограничные слои.

Тема 4.2. Модели турбулентности в CFX
Содержание
Обзор моделей турбулентности в CFX. RANS модели, рекомендации по выбору модели турбуленности. Выбор граничных условий для турбулентных потоков.
Практическая работа
Выполнение расчета турбулентного течения в окрестности аэродинамического профиля

Промежуточная аттестация

Моделирование нестационарных задач
Объем часов: 6 ак. ч.
Формат обучения: онлайн
Навыки: настройка нестационарных расчетов, выбор шага по времени, анализ сходимости и визуализация результатов во времени
Слушатели изучают особенности моделирования нестационарных задач, схемы аппроксимации, нестационарные граничные условия, мониторы и критерии сходимости. Практическая работа посвящена расчету вихревого течения в окрестности цилиндра
Темы блока

Тема 5.1. Особенности моделирования нестационарных задач в CFX
Содержание
Типы нестационарных задач, решатель CFX для нестационарных течений, нестационарные граничные условия, схемы аппроксимации, мониторы, критерии сходимости. Особенности визуализации результатов.
Практическая работа
Выполнение расчета вихревого течения в окрестности цилиндра

Промежуточная аттестация


Обзор моделей многофазности в CFX
Объем часов: 4 ак. ч.
Формат обучения: онлайн
Навыки: понимание возможностей CFX для моделирования многофазных течений и задач с подвижными зонами
Этот блок дает обзор функционала CFX для многофазных течений, течений с частицами и задач с подвижными зонами. Он не делает из слушателя эксперта по многофазности за один присест, но дает нормальную ориентировку в возможностях инструмента и базовых сценариях применения
Темы блока

Тема 6.1. Модели многофазности в CFX
Содержание
Обзор функционала CFX для моделирования многофазных течений, течений с частицами. Задачи с подвижными зонами.

Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация

Матрица компетенций

01
Подготовка расчетной модели для CFD-задач
Поймут, как формируется расчетная постановка задачи в CFD-проекте: от построения геометрии расчетной области и сетки до настройки решателя и обработки результатов. Разберутся, какие требования и особенности следует учитывать при выполнении CFD проекта.
02
Работа в Ansys CFX
Освоят базовый интерфейс и инструменты CFX: CFX-Pre, CFX-Solver и CFD-Post. Научатся работать с проектом, управлять настройками решателя, визуализировать данные расчета и уверенно ориентироваться в интерфейсе
03
Настройка доменов, материалов и граничных условий
Научатся создавать расчетные домены, задавать материалы, начальные и граничные условия, выбирать их сочетания под конкретную задачу и корректно готовить модель к расчету.
04
Выбор моделей турбулентности и контроль сходимости
Разберутся в подходах и моделях турбулентности, научатся задавать граничные условия для турбулентных параметров, контролировать сходимость решения с помощью мониторов и отчетов.
05
Моделирование течений с теплопереносом
Освоят базовые подходы к моделированию теплопереноса в CFX: уравнение энергии, тепловые граничные условия, сопряженный теплообмен и обзор моделей теплового излучения. Смогут увереннее решать задачи с учетом тепловых эффектов.
06
Нестационарные задачи и обзор многофазности
Поймут особенности нестационарных расчетов, выбор шага по времени, критерии сходимости. Освоят подходы к моделированию многофазных течений.
07
Постобработка и анализ результатов
Научатся работать в CFD-Post: строить сечения, поля распределения, векторные поля, изоповерхности, линии тока и 2D-графики, использовать выражения и функции для анализа результатов.

Остались вопросы?

Имя*
Телефон*
Эл. адрес*
Сообщение

Для кого программа

Программа подойдет:

01

Инженерам и специалистам химических и нефтегазовых компаний — тем, кто рассчитывает течения жидкостей и газов, хочет перейти от нормативных и полуэмпирических подходов к цифровому моделированию и повысить качество и обоснованность выбора инженерных решений.

02

Инженерам-аэродинамикам и специалистам по турбомашиностроению — тем, кто работает с насосами, турбинами, компрессорами и хочет глубже освоить инструменты CFX.

03

Инженерам по вентиляции, HVAC и экологическим расчетам — тем, кто занимается задачами вентиляции, дымоудаления, теплопередачи и рассеяния загрязняющих веществ..

04

Научным сотрудникам и преподавателям технических вузов — тем, кому нужен системный базовый курс по CFX для исследований, прикладных расчетов и учебных задач.

Шаги поступления

Шаг 1

Оставьте заявку и заполните заявление

Шаг 2

Отправьте пакет документов на d.soloveva@nsu.ru

Шаг 3

Осваивайте курс в удобном темпе онлайн

Шаг 4

Получите удостоверение (электронное — сразу, оригинал — за 30 дней)

Левковский Артëм Валерьевич
Численное моделирование процессов теплообмена в ANSYS Fluent
5
Это был именно тот курс, который я искал! Сложные аспекты работы в Ansys Fluent объяснялись на удивление простым и понятным языком. Ни один мой вопрос не остался без внимания — преподаватель был на связи и всегда помогал преодолеть трудности. Мои навыки работы с Fluent вышли на совершенно новый уровень. Ожидания не просто оправданы, а превышены! Огромная благодарность создателям и преподавателю!
14 сентября 14:11
Цупов Михаил Николаевич
Основы моделирования гидродинамики в ANSYS Fluent
5
Спасибо,с предстоящей задачей справиться помогло
24 сентября 12:33
Сосина Светлана
Основы химии для специалистов нехимического профиля
5
добрый день! курс хороший, очень приятная преподаватель Шуваракова Екатерина Игоревна, все хорошо объяснено на курсе. хотелось бы продолжения таких курсов)) химия- интересная наука!
2 октября 15:14
Андрей Миняев
Основы моделирования гидродинамики в ANSYS Fluent
5
Прошел курс. В ходе получил основы по моделированию в ANSYS.
8 октября 12:59
Чеховский Владимир
5
Хороший курс для тех, кто хотел бы вновь познакомиться с основами химии, но при этом помнит только базовые вещи из школы (да и то не все). Всё обучение идёт в LMSке, есть и теория (предзаписанные лекции по 15-20 минут) и практика (причём как онлайн-тесты, так и пошаговое решение типовых задач по теме с разбором — на последних рекомендую на каждом шаге сперва ставить видео на паузу и пытаться решить самостоятельно, подглядывая в конспект). Сами темы (а всего их 6) рассказываются простым языком, хотя иногда и бывало ощущение, что сжато слишком сильно. В целом мне, как довольно далёкому от химии человеку, курс понравился)
21 октября 00:40
Безсмертный Борис Владимирович
5
Курс отлично подойдёт как для инженеров и проектировщиков, так и для руководителей строительных компаний, которые хотят понимать, как ИИ может повысить эффективность, снизить издержки и минимизировать ошибки на всех этапах жизненного цикла строительного проекта.
22 октября 17:49
Латыпов Дмитрий Сергеевич
5
Благодарю за возможность бесплатно впитать знания по моделированию теплообмена в Ansys Fluent. Прекрасная и доступная подача материала от Маркеловой Т.В.. Все понравилось, Спасибо!
23 октября 13:02
Стругалевич Василий
5
Курс в качестве вводного в данную отрасль инженерных изысканий весьма годный. Приобрел базовые знания, необходимые для дальнейшего изучения как вычислительного комплекса в частном, так вычислительной гидродинамики в общем. Выражаю благодарность преподавателю Тамаре Валерьевне.
24 октября 21:34
Петухов Александр Александрович
Применение искусственного интеллекта в химических технологиях
5
6 ноября 05:42
Селезнев Антон Александрович
Применение искусственного интеллекта в химических технологиях
5
Курс понравился, дает базовые знания по применению ИИ для анализа данных.
11 ноября 13:11
Евстигнеев Дмитрий Сергеевич
Применение искусственного интеллекта в химических технологиях
5
Очень полезный курс, облегчает рутинную работу по обработке изображений со сканирующего электронного микроскопа. Буду применять полученные знания при анализе данных с SEM для угля (поры, минералы, трещины). Спасибо большое за Ваши старания.
15 ноября 23:12
Климова Ирина Викторовна
5
Полезный курс, даже для преподавателей.
30 ноября 13:24
Виктория Геннадьевна Борисова
Моделирование реагирующих потоков в ANSYS Fluent
5
Благодарю за возможность прохождения данного курса! Несмотря на большое количество разной информации и видео в интернете, именно здесь я нашла все необходимое и достаточное для осознанного и пошагового освоения базовых процессов расчета реагирующих потоков. Это действительно тот самый "фундамент", на котором можно уверенно начать освоение основных шагов моделирования процессов, а также гарантированно расширить круг своих компетенций новой областью знаний. Большое спасибо!
3 августа
Екатерина Александровна Казанцева
Моделирование реагирующих потоков в ANSYS Fluent
5
Благодарю за возможность обучения! Полезный материал для студентов-химиков и специалистов области. Прекрасный преподаватель - Маркелова Тамара Валерьевна, подача материала понятная, видео сопровождаются презентациями, практические задания интересные и разнообразные. Во время обучения можно было обратиться со всеми возникающими вопросами как по заданиям, так и для решения организационных моментов.
4 августа
Дмитрий Витальевич Гусаченко
Численное моделирование процессов теплообмена в ANSYS Fluent
4
Хороший курс, благодаря которому я систематизировал свои знания при решении задач моделирования теплообмена. Великолепно подготовлены видеолекции. Практическая работа – решение тепловых задач выполняется непосредственно в среде Ansys Fluent. Материалы доступны круглосуточно, можно заниматься в любое удобное время. Спасибо!
14 июля
Евгений Викторович Березин
Численное моделирование процессов теплообмена в ANSYS Fluent
5
Интересный подход к обучению, доступность использования не только на компьютере, но и в телефоне позволяют изучать материал в любое время. Практические работы, как элемент промежуточной аттестации, обеспечивают качественное закрепление полученных навыков.
17 июля
Сергей Игоревич Губанов
Численное моделирование процессов теплообмена в ANSYS Fluent
4
В июле 2025 года проходил обучение на курсе по моделированию процессов теплообмена в CFD-пакете Ansys Fluent. Обучение по этому курсу - отличная возможность восстановить либо приобрести знания в области основ тепловых и тепломассообменных процессов, а также получить необходимые базовые навыки работы в программном комплексе Ansys Fluent. Цель поступления на курс обучения - получить необходимые навыки для дальнейшего моделирования тепловых процессов в нефтегазовой сфере, в задачах прогрева нефтяного пласта. Благодарю преподавателей курса за полученные знания, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
18 июля
Анатолий Юрьевич Огурцов
Численное моделирование процессов теплообмена в ANSYS Fluent
5
Курс помог улучшить навыки владения продуктом Ansys Fluent. Материал довели полно и понятно, объяснили сложные темы простым языком. Преподаватель всегда на связи, помогает решать трудности, возникающие по мере прохождения курса. Курс полностью оправдал ожидание, большое спасибо!
3 августа
Анна Чернышева
Базы данных в биологии и медицине. Генные сети
Я бы хотела написать благодарность за данный курс и преподавателям, и организаторам. Курс сделан очень качественно и понятно. Как раз необходимо было разобраться как работает string и cytoscape. Раньше приходилось искать обучающие ролики на ютубе и они все почти на английском языке или на других языках,что затрудняло усвоение материала. В курсе все понятно,структурированно и я нахожусь под приятным впечатлением,потому что последние пройденные мной курсы от других организаций оставили разочарование от организации до подачи материалов в области биоинформатики. Желаю Вам еще реализовать новые и классные проекты в области биоинформатки и не только.
27 августа

Конфигурации программы

Платное обучение
54 ак. ч. Кол-во часов
Заочная Форма обучения
20000
20 000₽
Подать заявку

Список необходимых документов

    • Копия паспорта (разворот + прописка);
    • Копия СНИЛС;
    • Копия диплома о высшем/среднем профессиональном образовании или справка об обучении;
    • Копия документа, подтверждающего трудоустройство обучающегося (копия трудового договора/трудовой книжки/выписка из трудовой книжки) - при наличии;
    • Заявление/согласие на обработку персональных данных.
    • Справка об обучении (для студентов)

Подать заявку на обучение

Имя*
Эл. адрес*
Телефон*
@nickname

Сведения об образовательной организации

Полное наименование:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
Сокращенное наименование:
Новосибирский государственный университет, НГУ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Регистрационный номер лицензии
№ Л035-00115-54/00096949

Налоговый вычет

Как оформить социальный налоговый вычет на 
обучение

Налоговый вычет за обучение могут получить налоговые резиденты РФ, которые работают в России и платят НДФЛ по ставке 13%
Налоговый вычет — это сумма, которая вычитается из общего дохода, облагаемого налогом (НДФЛ), и именно с этой суммы можно вернуть 13%.
Получить вычет можно за свое обучение или обучение своих детей, подопечных, братьев или сестёр. Оплата за супруга не дает права на вычет, хотя при лечении в этом случае налог возвращают
Оформить вычет за текущий год можно у работодателя, а за предыдущие годы — в налоговой инспекции, подав декларацию 3-НДФЛ