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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】远筑流固仿真长期开展流体仿真培训,培训老师项目实战经验丰富,助力您的仿真技能快速提升!江苏cfd仿真分析是什么

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公司官网cfd仿真案例--段落节选9:(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B节)下图(6)为对照模拟图,是用上一节提到的“雷诺平均法”计算本案例的流速结果,对比前面图(5)用“大涡模拟法”做出来的流体仿真流速结果图,高速涡团的分布区域更短,形态更规则了,随机性也要弱很多。本案例cfd模拟,采用了上一节提到的“充分发展”入口湍流条件。下面图(7)的纵向流速分布和图(8)的横截面流速分布,为了更清晰的展现近入口段区域的速度脉动差异,相对于图(5)颜色比例尺缩小了显示范围,后段大片的红色域示意为流速都是在6.0m/s以上的。【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cfd 仿真远筑流固仿真团队,专注热仿真技术实践应用与创新。

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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】

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】我司的流体仿真重点业绩,包括与6家央企达成项目合作、参与2个国家ji科研项目外协。

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我们的技术宗旨,首先是要“审慎”-针对"量"的准确性需要建立多重核查机制。在流体仿真全流程中,从几何建模到参数设定涉及大量数据输入环节,包括结构尺寸、材料属性以及边界条件等关键参数,必须通过多人交叉验证的方式杜绝基础性数据错误;其次是要“准确”-在涉及"质"的关键问题时,应避免随意简化处理。以多相流cfd模拟为例,相间耦合作用是否纳入考量,会因工艺参数差异导致完全不同的误差表现,必须结合具体工况审慎评估,不可草率采用非耦合假设;再次是要“可信”-工程实践中建议采取高于基准的设计标准。以结构件强度优化为例,虽然行业规范已明确极低安全系数要求,但为确保产品可靠性,应当将安全系数提升至超出规范限定值一定比例的水平,从而建立额外的安全保障;末尾是要“稳健”-在cfd仿真优化设计时应当优先经过验证的常规方案。面对导流结构与整流装置的多种配置可能性,建议优先选用行业普遍采用的技术路线,这样既能有效控制工程风险,又便于后续的制造环节选型实施。cfd模拟中存在非常规流动问题?远筑流固仿真二次开发服务致力于为客户解决疑难杂症。陕西fluent仿真

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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】江苏cfd仿真分析是什么

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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