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来源: 发布时间:2025年11月20日

公司官网热仿真案例--段落节选71:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟E节)由<热解混合气cn1 hn2>cfd仿真浓度图可见,热解气2个极高浓度的区域主要位于气体薄层区附近,具体的位置分别对应下部料床热解的高波峰和次波峰;薄层区中部的极高浓度热解混合气,因为上方的极高速燃烧而在向上扩散过程中浓度急剧衰减,而左边的次高浓度区因为上方的中低速燃烧而在向上扩散过程中浓度衰减较慢。由<氧气o2浓度场>可见,气体薄层区左段外加的热解用空气,提供了左侧高浓度的氧气分布,而右侧的氧气浓度,则受到了气体薄层区右段外加的大流量碳化用水蒸气的压制,左边的氧气不容扩散过去。由<水蒸气h2o浓度场>可见,气体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CFD模拟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。远筑流固仿真为工程与科研领域提供高性价比流体仿真及培训服务,满足多样化技术需求。fluent仿真服务商推荐

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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。cfd流体模拟仿真技术远筑流固仿真凭借流场设计优化经验,提供多样化的流体仿真技术方案与工程实践支持。

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公司官网流体仿真案例--段落节选65:(固废处理行业/第2部分/餐厨垃圾处理设备模拟案例C节)餐厨垃圾中的杂质往往包含各类不同密度的颗粒。本案例分别用 8000 kg/m3(重金属)、2000kg/m3(骨头)两种重杂质颗粒和500kg/m3(泡沫塑料)轻杂质颗粒为标的,粒径统一按3mm,从距离罐顶约0.3m高度处水平面释放,并以原型工况流场为基础来模拟这三种杂质颗粒的轨迹。具体结果见以下各cfd仿真结果图:从前面各不同密度颗粒的短时长轨迹图可见,颗粒密度越大,颗粒在旋转中的惯性外甩效应越强,轨迹柱体越向外面扩张 ,因此虽然早期依靠中间低速涡区沉积落入底部比例更高,但剩余部分后期旋转的过程也会更漫长。而颗粒密度越小,上部释放面中间处靠近顶部的轨迹会很密集,因为该处流速很低,更利于早期的轻颗粒平稳上浮。

公司官网流体仿真案例--段落节选82:(冶金相关行业/金属锭烘箱模拟cfd仿真A节)金属锭烘箱是冶金行业常用的设备之一。该类设备通过长时段的空气对流换热,加热金属锭至预设的较高温度,以达到表面去污、内部去杂质、表面微氧化保护层等工艺目的。本热仿真案例中的金属锭烘箱,左上角设3台同型风机,风机右侧是电加热管区,烘箱下部的中间大块区域是圆柱形铝锭布置区;铝锭布置区和电加热管区中间设有水平隔板,铝锭布置区的两端是气体导流板。这样,设备在横截面方向上就形成一个气路循环,风机可以顺时针方向送风循环(正吹),也可以逆时针送风循环(反吹)。具体布置见下面的几何模型图。远筑流固仿真基于CFD技术优势,提供高效可靠的热仿真服务,助力工程问题分析。

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公司官网热仿真案例--段落节选69:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟C节)生物质颗粒热解以后的混合气体主要包括:CO、CO2、H2、CH4、H2O及生物质焦油等,成分极为复杂,混合气体可拟合为一个总体分子式Cn1Hn2On3(具体流体仿真数据此处略去)。本案例对混合气体燃料以总包、单步、不可逆反应的形式,模拟考虑涡耗散影响的湍流有限速率燃烧反应。概念性的反应方程式如下:Cn1Hn2On3+(k1)O2→(k2)CO2+(k3)H2O。下面两图为某一时刻下部料床的**终CFD模拟结果图,颜色比例尺分别**料床高度系数和温度。其中,h0示意为料床入口处的总高度,h示意为沿输送轴不同位置的实际高度值,入口处的料床高度系数h/h0为1.0。料床高度在起始段下降很慢,下降极快的区段是床层中部,在料床末段下降又趋缓,终了出口处的高度h,相当于入口高度的约20%。料层高度下降极快的位置,与前面图中热解速率波峰的位置一致。远筑流固仿真依托热仿真技术经验,实现对流动、传热及化学反应现象的精确模拟分析。靠谱的热仿真分析服务企业

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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。fluent仿真服务商推荐

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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