公司官网cfd仿真案例--段落节选30:(多相流/第三部分/灌注模拟)灌注是指另外一种类型的“气液两相耦合”。在这类流体仿真中,气相和液相各自本相物质基本都是连续的,而两相的主区域之间却因为重力原因各自处于空间分开的样态,两相之间有明确的边界。本案例为一个圆柱形容器底部有一定高度的水,容器顶部侧壁接一进水小圆管,向容器内注水从<流体速度场>可见,上方液体下落,对空气和底部液体的重力冲击都是很明显的;液柱周围的空气,也被带动到较高的流速。<气体体积份数分布>图中,蓝色域是纯液体区(气体体积占比0%)。可见,液相在高处的加注,使得两相之间的液面剧烈波动,两相之间相互强烈作用,而液面也会持续升高。液面的形态取决于灌注的流量、高差、液体的表面张力等因素。下面的cfd分析结果视频,是上图的“气体体积份数分布”随时间动态变化的过程;通过这个过程,我们可以更直观地了解灌注时液面的波动过程。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】基于动量/能量方程的流体仿真,我司可准确预测厂房排放物扩散路径及浓度分布。流体仿真分析服务
公司官网流体仿真案例--段落节选29:(多相流/第二部分/气固耦合模拟C节)下面的视频,是上图的“循环灰浓度场”随时间动态变化的过程;通过这个过程,我们可以更直观地了解固体颗粒相主浓度区的运动、循环、堆积或逃逸的过程。 下面为该工况下,分别按考虑和不考虑“气固两相耦合”两种不同条件下,cfd仿真求解得的气体速度场。可见,两种cfd分析结果,进口和出口区气速分布大致相同,但塔内其他位置的流速则相差较大。考虑两相耦合的气流,进灰区域的气速明显受到高浓度灰场的压制,使得气流偏向左侧;而未考虑两相耦合的气流,向上的冲击方向是居中的。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】多孔介质cfd仿真怎么样把你的流体工艺做成视频?远筑流固仿真cfd仿真培训课程, 让您随时随地自己完成技术可视化!

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】
公司官网流体仿真案例--段落节选41:(热流固耦合/第1部分/弯曲方管单向热流固耦合模拟A节)本案例热仿真要研究的对象,是一型带有液体加热功能的弯曲方形管道内的流动情况及其中间一段管道壁的受力情况(如下面<几何模型图>中紫色段所示)。管道材料为结构钢,棱边均已倒圆角;力学仿真边界条件:左边为液体入口,右侧为出口,进口流速10.0m/s,进口温度常温20℃,出口压力为0Pa。该紫色段管道位于三向转弯处,其两端连接形式,考虑适当降低热膨胀效应设计为半刚性连接:管道下端面为完全刚性固定端,管道上端面为刚性截面且单单限ZX平面内自由移动和转动(Y向完全不动)。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】融合cfd仿真长期经验,远筑流固仿真为阀门制造、旋转机械等领域提供流固耦合解决方案。

我们希望通过践行以下共十六字技术方针,来助力客户的提升设计水准:首先要“数据真实”对于本质性问题的处理需要格外严谨。就像多相流cfd分析中,相间耦合效应的取舍会明显影响不同生产条件下的计算精度,这种关键参数的设置必须基于实际场景进行针对性决策,不能简单采取解耦处理方案。第二要“过程可控”,数值类参数的管控必须建立闭环校验体系。流体计算过程中涉及的各类量化参数——无论是模型尺寸、物性参数还是边界条件设置,都需要通过多环节、多人次的交叉复核,才能有效预防系统性cfd仿真误差的产生。第三要“交付稳定”,技术规范的极低要求单单应作为设计起点。对于结构强度这类关键性能参数,明智的做法是在满足行业基本安全系数的基础上,通过进一步优化使实际安全裕度达到更高水平,从而构建更为可靠的产品质量保障体系。第四要“结论可靠”,流场改善措施的选择需注重方案的可靠性。当存在多种导流整流技术组合时,推荐使用经过大量工程验证的常规处理方式,这种选择策略既能保证技术可行性,又有利于标准化制造的实施。远筑流固仿真长期为客户优化流场设计,流体仿真和优化经验丰富,手段多样。热仿真ansys
远筑流固仿真团队,专注热仿真技术实践应用与创新。流体仿真分析服务
公司官网cfd仿真案例--段落节选1:(更接近真实涡流的湍流/第1部分/概述)我们在自然界和工程上遇到的绝大多数流动情况,都是属于具有强烈不规则性的湍流流动,也就是通常所说的“涡”流。当我们在实际工程中遇到需要研究诸如自然环境预测、障碍物绕流、微粒子湍流扩散、涡空化、流致噪声等情况时,更准确的“涡”形态分布信息、“涡”脉动幅值信息、“涡”脉动频率信息这些对提高cfd模拟结果的精确度是重要的。一般湍流模拟中常用的“雷诺平均法”采用统计平均形式的模化求解,对上述“涡”信息的捕捉能力较弱;我司能够利用计算量更大的“大涡模拟法”来实现流体分析求解湍流,以还原湍流中更接近真实涡流的脉动细节。虽然大涡模拟法的计算代价比较大,但如果时间允许,建议客户在类似上述需要研究湍流“涡”的情形下,选择大涡模拟法来解决问题。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】流体仿真分析服务
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。