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水处理cfd仿真案例

来源: 发布时间:2025年10月13日

公司官网热仿真案例--段落节选43:(热流固耦合/第1部分/弯曲方管单向热流固耦合模拟C节)  2. 开启电加热后的热-流-固耦合力学仿真模拟结果-下图是紫色管道区域以某一额定功率全域加热后的流体温度分布。可见,在紫色管道区域内,液体随流动温度逐渐升高,但因为流速的不均匀温差明显;在低流速的涡流区,对流散热效率低,温度较高。相对应的,后面的<管道内壁面-流体温度荷载分布>中,管壁的温度极高区,就在第1个弯头的外转角侧,接近250℃。从下图的管壁应力流体仿真结果图可见,在流体压力和壁面温度差双重荷载作用下,极大的应力点位于第1个弯头外旋侧入口处的倒角点上,范式应力值301 MPa。从后图的管壁位移分布可见,极大的位移点位于上端面右上角,位移值约4mm;上端面整体的位移趋势是由原始位置向右上方移动,同时顺时针转动。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】cfd模拟中存在非常规流动问题?远筑流固仿真二次开发服务致力于为客户解决疑难杂症。水处理cfd仿真案例

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公司官网cfd仿真案例--段落节选4:(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C节)前述图(2)模拟中的湍流计算,我司所采用的方法则是科研上常用的大涡模拟流体分析法(即亚网格过滤法)。而之所以能在这么宏观上简单、均匀的流动中,还原出如此紊乱无序、大小不一的“旋涡”样态,主要基于以下几点: 1. 大涡模拟法的理论优势-该湍流模型的主要思想是:大、中尺度(跨网格尺度)的湍流“涡”,直接使用流体动力学理论方程进行瞬态的流体仿真,而只对小尺度(亚网格尺度)湍流脉动“涡”建立基于时间平均法的统计平均模型并求解,这样就我们能够解析占总湍动能很大比例的大、中尺度湍流“涡”的分布,足以还原较大尺度的速度和压强脉动情况。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】浙江流体仿真fluent基于长期以来的客户反馈分析,远筑流固仿真cfd仿真助力客户缩短50%研发周期。

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公司官网热仿真案例--段落节选34:(多组分扩散和反应/第二部分/热解气扩散和反应模拟C节)由以上两图可见,<反应速率分布>中的大红色极高速反应区,即对应<总体温度场>中的火焰中心区。一燃室的燃烧速率,周边区域与火焰中心区的差距很大,火焰中心区明显可见高浓度氧气喷射形成的高速率条带;二燃室的燃烧速率,则相对来说更均匀一些,大致分布也与温度场的形态相符。以上各流体仿真浓度场结果图,量值大小均为质量占比分数。由cfd仿真所得<水蒸气H2O浓度场>可见,气体所得薄层区右段外加的大流量碳化用水蒸气,扩散后的浓度很大,甚至局部压制了燃烧反应。而该图中部的条带状浅蓝色印记,则是H2O作为燃烧反应生成物的低浓度贡献。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】

公司官网流体分析案例--段落节选6:(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E节)3. 充分发展的入口湍流条件-前面图(1)这段平直管道内的气体速度脉动之所以如此强烈,另一个关键原因是流动入口条件的流速分布采用了“充分发展”的入口湍流条件,见下面流体仿真结果图(4)的横截面轴向流速分布:从图中可见,入口横截面处的初始流速分布已经处于紊乱、无序、不均匀的状态,涡团互相重叠、交织,比较明显的趋势是中间湍流内核区域流速极高,周围逐渐降低。而下游方向另外那个横截面同样紊乱、无序,而且有着和入口截面完全不同的流速分布。cfd仿真要得到种“充分发展”的入口湍流条件是一件比较难的事情,不光要满足湍流发展地“自然”性,而且要做到湍流强度的“充分”性。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真团队,提供专业流体仿真技术咨询,10年以上行业经验高效解决流体力学难题。

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公司官网流体仿真案例--段落节选8:(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A节)本案例是我司用“大涡流体模拟法”完成的一个平直方管流动中包含障碍物绕流的气体湍流流动。气体从左侧进入,在前半段遇到一根横穿侧壁面、斜45度布置的小方管,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。下图(5)为某一时刻纵向截面的流体分析流速值结果图:可见,气体在经过小方管后,上下两侧交替产生高速涡团,而小方管背风面则产生低速涡团,这其实是一种边界层分离的现象,即原来附着在小方管表面的粘性边界层流动,因为外形的突变而造成边界层脱落,形成强旋涡下面的视频,是图(5)随时间动态变化的过程。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真客户行业分布很广,涵盖水处理、固废、风机、煤炭、仪表、高校、建材、信息等十余个行业。cfd仿真模拟学习

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公司官网流体模拟案例--段落节选37:(多孔介质/前言B节)介质(2)竖直微孔催化剂主要用于气相表面反应,气流只能沿平行的竖直微孔群单向通行。微孔表面较为粗糙,气体经过这样一段催化剂层后会有明显的阻力压差,而这段压差是沿催化剂层厚度范围渐变累积的。介质(3)密布单向管道堆主要用于气体热交换,在这里“多孔”的概念是指管道间的有大量细密、狭窄的气流间隙。该cfd仿真条件图中,主气流将沿竖直方向、自上而下穿越3层管道堆。两侧的环形连接管区在安装完成后将被封闭不在主气流区内。只要这些水平管的布置形式及管间距是统一的(沿横截面矩阵式对齐布置,或者隔行交错布置),那么这种大体积的管堆区域就可以认为是“均匀、各向异性”的多孔介质,而其浸没在流体中的宏观阻力性能,是可以通过流体仿真预先得到的,我司在这方面有过多个案例的模拟经验。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】水处理cfd仿真案例

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。

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