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来源: 发布时间:2025年11月04日

公司官网cfd仿真案例--段落节选83:(冶金相关行业/金属锭烘箱模拟B节)从上面两张流体仿真流速图可以看出,三台风机的送风是等流量的,而底部铝锭布置区的铝锭间隙上、下层间气流速度总体均匀,热交换负荷比较平均。而从下面三张热仿真温度分布图可见,起始阶段的箱内空气温度,两端更高些,中心低;正吹即将结束的时间点,进气流侧铝锭温度离目标值尚有一段距离,且该温度明显高于出口侧,所以此时开始反吹;反吹过程一直持续到两侧温度比较均衡位置,如末尾一图所示,而且此时的总体铝锭温度范围又基本处于目标值的附近。可见,此项工艺成功的关键,是选定合适的反吹时间点,才能保证两个目标同时达到。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。流体仿真模拟公司推荐

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公司官网流体仿真案例--段落节选44:(热流固耦合/第二部分/电动翻板门双向流固耦合模拟A节)本案例要流体模拟的对象,是在一条定压差流动的弯曲方形管道中,设置了一型带有外接电控驱动装置的翻板门。该型翻板门属于非全闭式阀门,材料为结构钢,可以在旋转的过程中用于调节流量,其轴承的两端为电控动力装置的连接和驱动点。本案例在管道中的流动介质为常温液体,翻板门转动的过程中管道两侧压力恒定。左侧为流动入口,总压保持0.2 MPa;右侧为流动出口,静压力保持0.1MPa。翻板门初始状态为竖直,在20s内沿顺时针匀速转动90度角至水平状态,停留数秒后回转至竖直状态。以下各图片,均为转至45角时的瞬时状态模拟结果。从上面的cfd仿真视频可见,翻板门转动过程引起的液体压力场变化是很大的,当转至水平全开时,液体动压极大,所以入口处的静压明显减小了。专业流体仿真机构远筑流固仿真:超10年CAE技术沉淀,为企业提供专业流体仿真解决方案。

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公司官网力学仿真案例--段落节选46:(流致振动/第1部分/概述)固体结构件因为受到流体强烈湍流脉动的影响,持续发生受迫的往复位移,称为流致振动。这种现象经常发生于固体件位于流场的强旋涡区、流道截面突变区、边界层分离区等特殊位置,或者固体件本身孤悬于流场当中成为流体绕流的标的物,这些都可能导致周期性的流体压力脉动施加于固体表面,形成稳定振动。受迫振动的固体件也会反过来影响流体的涡流脉动形态。固体件在无流体环境下,具有多阶的自由振动模态,其中的低阶模态对流致振动的主导模态振型影响较大,而这种主导模态振型的频率与完全刚性固体壁面条件下的涡流脉动频率是有明显差别的。以下就以“涡流区细管的流致振动模拟”为cfd分析实例,简要介绍我司在这方面的技术能力。

公司官网流体仿真案例--段落节选51:(流致噪声/第1部分/概述)流体的湍流脉动cfd仿真,在对固体壁面边界发生压力作用时,会持续产生纵向回波,并向周围扩散开去,这些回波就是流致噪声的主要声源。而这些固体壁面声源,其在单位时间、单位面积内向周围空间所发射声音纵波的总能量,我们称之为该壁面的表面声功率W(s)。为了方便把表面声功率W(s)和人耳的听觉感受联系起来,我们用表面声功率级Lw(s)来评价表面声功率的大小级别,单位dB(分贝),其计算公式为Lw(s)=10.0*lg(W(s)/W0(s)),其中W0(s)为基准声功率,通常取为1.0e-12W/m2。对于环境空气中的特定某个接收点,前面提到的所有这些声音纵波在经过流动介质、壁面、环境空气这些材料的透射和折射后汇聚到该点并效应叠加后,可得到该点的声压P。而为了方便把声压P和我们人耳的声强感受联系起来评价,我们一般采用声压级Lp来评价声音的强弱,单位dB(分贝),其计算公式为Lp=20.0*lg(P/P0),其中,P0为参考声压,是指人耳刚能察觉到的声音强度,一般取2.0e-5Pa。远筑流固仿真培训课程,系统传授cfd模拟建模、UDF开发等高阶技能。

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公司官网热仿真案例--段落节选67:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟A节)本案例cfd仿真的内容,是一型生物质热解炉内各种气体热解析出/注入、混合和燃烧反应的过程,几何模型示意图如下:整个设备中包括以下4类气体源:(1)料层区颗粒热解,并向上于整个气体薄层区段析出有机混合热解气;(2)气体薄层区左段外加的热解用空气(常温);(3)气体薄层区右段外加的碳化用水蒸气(大于100℃);(4)燃烧区喷嘴群外加的助燃用空气(常温)。 本次模拟的极大技术难点是:底部生物质颗粒粒径较大,该床层属于“堆积床”。虽然生物质颗粒处于动态搅拌中,但其中的气体空隙体积占比仍然很小,与多相流气-固“流化床”的状态差距很大,整个床层不具备真正的流体流动性,不符合流体动力学的原始定义,无法直接模拟。远筑流固仿真擅长流固耦合的cfd仿真,无论固体部件主动运动还是流致振动,都能迎刃而解。排名靠前的流体仿真公司

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CFD小常识答疑---问题(E): cfd分析遵循的需要理论规律有哪些?答:cfd仿真的发展,主要依托于流体动力学的一些基本方程,包括:质量守恒方程、动量守恒方程、能量守恒方程、湍流输运方程和组分守恒方程等,这些方程为流场模拟的数值算法提供了足够的理论支撑。问题(F): 流体分析的常见手段有哪些?答:它在广义上说,一般包括三种手段:单纯理论分析、单纯实验模拟和cfd数值模拟。单纯理论分析在线性问题上应用较多,单纯实验模拟在小型低成本设备研发中常用,而ansysfluent流体仿真是当前非常大面积应用的手段。流体仿真模拟公司推荐

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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