公司官网cfd模拟案例--段落节选19:(流场问题的诊断与优化/第1部分/流场综合优化A节)该案例为大气污染控制设备中的锅炉尾气SCR脱硝设备cfd仿真,见以下4图。极左侧为气体入口,中间为竖直上升烟道,右侧为反应器,反应器下部的2个“单体域”均为包含密集竖直蜂窝孔的催化剂层,竖直上升烟道中部横截面上有等量、点状的氨气喷射。依据工艺要求的合格流场,是烟气进入首层催化剂层前:(1)流速大小足够均匀;(2)流向基本竖直(3)氨气浓度足够均匀。从<优化前的流速分布图>可见,在流体仿真优化前的原始设备轮廓构造下,烟气进入首层催化剂层前,流速大小很不均匀,烟气流向是倾斜的。另外,竖直上升烟道喷氨位置前后的流速也很偏、很不均匀。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】专业应对极端气流场景,远筑流固仿真为大型环境工程隐患提供预警方案。广东流体仿真分析
公司官网cfd仿真案例--段落节选3:(更接近真实涡流的湍流/第二部分/简单管流的自然涡流特性B节)这是我司完成模拟的一段光滑、平直、满管流方管内接近真实涡流的流体仿真,入口总流量恒定控制在横截面的轴向(x向)名义平均流速为5.0m/s。从该纵向截面上的瞬时轴向流速分布图可见,不同大小尺度的被拉长的“涡”无序地互相重叠、交织,同一轴线上各点的脉动速度差值,相对于时均速度值,有一个较为可观的比例。如果我们采用一般工程中常用的雷诺平均法(即时间平均法)来对上面这段等截面方管实施cfd模拟,所得的湍流流动结果,除了近壁区域流速会逐渐趋近于零,管内绝大部分区域流速将会非常均匀,速度场中不会看到任何“涡”的形态。因为这种方法将流动的质量、动量和能量输运方程进行统计平均后建立模型,不需要计算各种尺度的湍流脉动,只计算平均运动,空间分辨率要求低,计算工作量小。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】广东热仿真是什么复杂的网格不容易画?我司的cfd仿真培训着重让学员面对复杂几何域网格,数量控制和质量兼顾!

公司官网流体仿真案例--段落节选5:(更接近真实涡流的湍流/第二部分/简单管流的自然涡流特性D节)当一个湍流“涡”尺度跨越的网格数越多,则对该“涡”的脉动信息的捕捉会越准确;而当某个“涡”尺度小到只能跨越单维方向2个网格时,这就是目前网格精度能解析的极端小的“涡”了,类似右边小图那种情况。而比前面这些再小的“涡”(尺度在一个网格以内的),我们则使用类似雷诺平均法的亚网格统计平均模型模化cfd仿真,物理量平均叠加于整个网格。 2. 精细的空间和时间离散处-理按照以上原则,我司在这类大涡模拟中,都会尽量地加密流体空间网格以解析到更小尺度的涡团,原则上要保证全流体域各处所能解析到的 “大涡”的湍动能合计,占总湍动能的80%以上(剩余部分即为亚网格内“小涡”的湍动能)。同样,我司在大涡流体模拟中对时间离散(瞬态计算时间步)的要求也会尽量严格,会用足够小的计算时间步以配合特定细度的网格尺寸,确保“涡”流的瞬态变化特征不会被遗漏或者平均化。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】
公司官网cfd仿真案例--段落节选12:(更接近真实涡流的湍流/第三部分/管内障碍物绕流的大涡模拟E节)末尾我们来看下本案例流体仿真模拟结果的压力分布情况,下图(15)是某一时刻纵向截面的瞬态静压力分布值,出口压力设定为0(Pa)。可见,在小方管迎风面是极高压点,小方管背风面是极低压点;后面的涡流尾迹区,因为流速的强烈脉动,也造成了压力的非规则性的强烈波动。下图(16)是纵向截面静压力场的“时间平均”值。小方管背风面的十字交叉点,是压力采样点,该点静压力值随时间的变化情况见流体分析结果图(17)。可见,采样点区域的压力脉动是很强烈的,形态上类似于非等幅的随机振动,上、下极限脉动幅值超过50 Pa,脉动频率超过20 Hz。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】我司的流体仿真重点业绩,包括与6家央企达成项目合作、参与2个国家ji科研项目外协。

公司官网cfd模拟案例--段落节选7:(更接近真实涡流的湍流/第二部分/简单管流的自然涡流特性F节) 与“自然”发展的入口湍流相对应的,是“人工添加”的入口湍流速度脉动。“人工添加”速度脉动,大部分情况是整个入口面上的湍动能分布按完全均匀考虑,湍动能的值依据平均轴向流速和水力直径按雷诺平均法估算。通过这样的cfd仿真得到的流动入口速度分布,有序、规则、宏观均匀,虽然总湍流能量和实际相当,但后续模拟得到的下游流速分布和真实情况会有明显差别。(详见后面障碍物绕流案例中的图示)而完全“自然”、“充分”发展的入口湍流条件,我司一般是通过前置的超长管预分析模块来模拟获得。首先是要从零湍动能(静水)开始模拟湍流,经过漫长的“自然”流动过程累积湍动能量,直到湍动能平均值能够在到达超长管终点之前,就已保持长期地稳定、不增长,这样才说明模块的长度是足够的。这时候开始,我们就可以将该前置模块出口截面的流速分布数据“动态链接地”应用于下游要流体仿真的流动模型入口。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真依托成熟CFD应用技术,为您提供准确的热仿真解决方案。ansys fluent流体仿真
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公司官网流体模拟案例--段落节选10:(更接近真实涡流的湍流/第三部分/管内障碍物绕流的大涡模拟C节)下图(9)和(10)为对照模拟图,是用上一节提到的“人工添加”入口流速脉动的方法来计算本案例的流体分析流速结果,对比前面图(7)和图(8)用“充分发展”入口湍流条件做出来的流速结果图,显然,“人工添加”的入口流速脉动是缺乏真实湍流紊乱、无序、随机性这些特性的。下面我们来看下,本案例大涡模拟流体仿真结果中的“时均流速”分布和“脉动流速”分布,分别如图(11)和图(12)所示。这里的“脉动流速”由图(5)中的“瞬态流速”和图(11)的“时均流速”间的“差值”大小确定,并随时间有所变化。可见,流速脉动值在小方管背侧附近区域极大,并向下游逐渐呈放射状扩散、递减。因为滤去了x轴向的主流速成分,脉动流速的涡团形态,不再像“瞬态流速”图中那样被拉长,而是显得更圆形化。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】广东流体仿真分析
杭州远筑流体技术有限公司,是一家专业从事以流体计算为主、兼顾其它多物理场耦合仿真的技术服务型公司,我们期待为各类科研、工业和工程方向客户,提供高性价比的流体仿真项目模拟和仿真培训服务。本公司成立于2014年,在硬件上配备有良好的高性能计算备,主要技术骨干拥有15年以上行业从业经验,并能紧跟行业的技术革新趋势。我司在2022年获得省科技厅颁发的“浙江省科技型中小企业”资格证书。我们擅长的、且在行业较有难度的技术项目包括:湍流大涡模拟、非常规问题二次开发、流场诊断与优化、多相流模拟和动态流固耦合分析等。我们的重点业绩包括:与中国船舶重工集团、中国电子工程设计研究院、中节能集团、国家电力投资集团、中国核工业集团、中国中车集团等多家央企集团的直属单位达成项目合作;通过长期流场优化积累技术手段并获得实用新型专利2项。