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仿真基本参数
  • 品牌
  • 远筑流固仿真
  • 型号
  • S1
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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】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。山西流体仿真

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远筑流固仿真服务目标:通过上面所介绍的我司在流体仿真领域所具有的一些能力,我们希望能够为客户的研发和工艺设计工作带来以下收益:· 缩短研发周期,降低实物试验的成本。· 在工程投标阶段,初步的cfd仿真、热仿真结果有利于展示技术实力。· 在工艺设计中少走弯路,并增进工艺人员对力学仿真原理的理解。· 在大型项目上,降低实际工程的风险。· 通过较长时间的合作,使企业形成工艺规范中与流体及结构相关的企业标准。我们将秉承  “严谨、细致、稳妥、可靠”  的技术理念,在仿真领域不断探索,寻求优化设计的简洁之路,以期获得工程理论和实践的较好契合。fluent流体仿真外包远筑流固仿真,擅长湍流大涡模拟,专有前置分析模块,提供准确旋涡cfd仿真。

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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】

公司官网流体仿真案例--段落节选2:(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A节)真实湍流流动的不规则性,不单单表现在流场中速度、压强等物理量在时间域和空间域两个维度上的不规则分布,还表现在它的不可重复性。下图(1)是实验条件下某等截面圆管内的液体流动,在湍流流动稳定以后,中心线上某一点的轴向流速,在两个不同时间序列段(a)和(b)重复采样得到的真实结果: 可见,该点处的真实瞬时流速的时间平均值(时均速度)是稳定的,而瞬时流速和时间平均值的差值(脉动速度)是一直随时间保持无序变化的。扩大到整个三维空间流场的流体模拟,在所有空间点、各个坐标轴方向上,真实瞬时流速大小均会持续呈现这种无序的脉动现象,以至于实际的流体分析速度场分布形态,往往会呈现为很多个沿速度主流方向被拉长的“涡”的形态。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】聚合流体仿真团队资源,远筑流固仿真技术,打造准确可靠的数值模拟解决方案。

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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】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。cfd流体模拟仿真技术

配合先进cfd分析后处理技术,远筑流固仿真让流体形态可视化,助力工艺决策更直观。山西流体仿真

公司官网cfd分析案例--段落节选24:(流场问题的诊断与优化/第三部分/喷雾参数优化B节)从<纵向中间截面-气体流速分布图>可见,气体经过圆盘后流速总体变得明显更均匀些,这也是该工艺要求雾滴尽量在该圆盘以后的附近区域蒸发完毕的原因。从< 60μm粒径喷雾轨迹>流体仿真结果图可见,采用该雾化粒径明显颗粒偏大,喷射轨迹呈直线状,雾滴大量碰触外壁,造成粘附,不符合要求。从下图热仿真所得的<40μm粒径喷雾轨迹图>可见,采用该雾化粒径条件下,雾滴基本没有碰外壁,且大部分在多孔消声圆盘和催化剂层之间的区域蒸发完毕,符合要求。喷雾参数优化模拟,除了上述的雾化粒径调整外,我们也可以采取调整喷雾轴线、喷射初速度、喷射张角、喷射锥体形态(空心锥/实心锥)等多种措施,具体视客户的工艺要求和雾化喷嘴的可调性能而定。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】山西流体仿真

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**2项。

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