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  • 远筑流固仿真
  • 型号
  • S1
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公司官网cfd仿真案例--段落节选18:(流场问题的诊断与优化/前言)通过流体仿真可以得到各个物理量的空间分布,我们可以通过分布形态直观判断流场存在的问题,也可以在提取某些面结果数据、并整理汇总后量化评价流场性能的好坏。而cfd模拟优化常见的问题,包括均匀流速、均匀组分浓度、流向调整、减低压降、喷雾调整,等等。我司在发现上述问题后,一般都可以通过改造流场结构、调整工艺参数等手段来优化流场分布。以下3个案例,简要介绍了我司在这方面的一些业绩。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】通过我们cfd仿真的详尽结果,希望客户能更深入地理解流场存在的问题,在设备优化定型中少走弯路。四川流体cfd仿真

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公司官网流体仿真案例--段落节选11:(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D节)下面的视频,是图(12)随时间动态变化的过程:下图(13)的流速图,是对图(12)的颜色比例尺缩小了显示范围,以方便观察近入口段区域流速脉动情况。由这些cfd模拟结果可见,在进入绕流干扰区域之前,前面入口段的湍流脉动,壁面比中间内核区明显更强一些。前面我们看到的cfd仿真涡流分布样态结果,都是在平面上的二维样态,而下图(14)是湍流到达小方管后旋涡加强的全流域、整体三维形态分布。它是以瞬态流速梯度张量的第二不变量为判别标准的一个等值面,面上的点具有相同的刚性旋转强度(去除了剪切旋转的成分)。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】甘肃cfd模拟仿真技术远筑流固仿真cfd分析培训课程,系统传授网格划分到求解控制全流程应用技术。

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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】

远筑流固仿真服务理念: · 严谨:“质” 的问题不轻易简化、近似。比如,多相流力学仿真时对是否考虑相间的耦合,在不同工艺条件下,对误差的影响是迥异的,要根据实际情况具体判断,不能轻易按不耦合去做。· 细致:“量” 的问题前后多对照、多校核。流体仿真、热仿真模拟整个流程前后牵涉到很多环节,会遇到几何尺寸、物料参数、初始/边界物理条件等大量数据录入,需要有不同人员的重复校核,避免低级错误。· 稳妥:cfd仿真优先采用成熟的处理方法。在流场优化过程中,导流和整流措施的选择方向、组合可能不止一种,宜尽量采用行业内常用的处理方式去做,既降低了风险性,又利于实际制造选型。· 可靠:适当超过极低要求。比如,做结构件强度优化,一般行业对强度的安全系数有极低规范要求,出于可靠度的考虑,宜尽量优化至安全系数比规范要求高出一定的余量。相比物理实验,远筑流固仿真通过cfd仿真为您节省研发成本,缩短分析周期,效率倍增。

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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】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。cfd模拟仿真技术

融合流体模拟与结构有限元,远筑流固仿真助您优化阀门、风机等的流致结构安全问题。四川流体cfd仿真

公司官网流体仿真案例--段落节选35:(多组分扩散和反应/第二部分/热解气扩散和反应模拟D节)由<热解混合气Cn1 Hn2 On3浓度场>cfd仿真结果图可见,热解气2个极高浓度的区域主要位于气体薄层区附近,详细位置分别对应下部料床热解的上波峰和次波峰;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。由热仿真所得<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。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】四川流体cfd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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