公司官网cfd仿真案例--段落节选12:(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E节)末尾我们来看下本案例流体仿真模拟结果的压力分布情况,下图(15)是某一时刻纵向截面的瞬态静压力分布值,出口压力设定为0(Pa)。可见,在小方管迎风面是极高压点,小方管背风面是极低压点;后面的涡流尾迹区,因为流速的强烈脉动,也造成了压力的非规则性的强烈波动。下图(16)是纵向截面静压力场的“时间平均”值。小方管背风面的十字交叉点,是压力采样点,该点静压力值随时间的变化情况见流体分析结果图(17)。可见,采样点区域的压力脉动是很强烈的,形态上类似于非等幅的随机振动,上、下极限脉动幅值超过50 Pa,脉动频率超过20 Hz。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真坚持 “长期主义、质量至上” 的服务理念,期待为客户找到工艺优化的助力之路。黑龙江流体仿真
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】上海fluent流体仿真远筑流固仿真希望通过流体仿真服务,为工程及科研客户加快研发进度,减少物理模拟的费用。

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】
公司官网cfd分析案例--段落节选28:(多相流/第二部分/气固耦合模拟B节)另一方面,固体颗粒相的动能和重力势能也会反过来影响原来的气流分布;虽然固体颗粒在整个气体空间所占体积比重很小,但单位体积内的质量比重一般会达到一定数量级,尤其是在固相入射口附近区域,这些将足以改变原来单相气流的原始分布。同时考虑了以上两点的流体仿真,称为“气固两相耦合”。 下图两图,为某一锅炉尾气半干法脱硫设备cfd仿真的几何模型和考虑“气固两相耦合”灰循环浓度场模拟结果。气流从下方进入,从上方离开;灰颗粒相从文丘里变径管右上方进入,该处附近形成极高浓度区。颜色示意为灰浓度值的大小,红色为极高,蓝色为极低,逐渐形成过渡。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真培训课程,系统传授cfd模拟建模、UDF开发等高阶技能。

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】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。计算流体动力学cfd仿真
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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】黑龙江流体仿真
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。