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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】复杂的网格不容易画?我司的cfd仿真培训着重让学员面对复杂几何域网格,数量控制和质量兼顾!山东cfd计算仿真案例

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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】fluent仿真算例怎么样把你的流体工艺做成视频?远筑流固仿真cfd仿真培训课程, 让您随时随地自己完成技术可视化!

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我们希望通过践行以下共十六字技术方针,来助力客户的提升设计水准:首先要“数据真实”对于本质性问题的处理需要格外严谨。就像多相流cfd分析中,相间耦合效应的取舍会明显影响不同生产条件下的计算精度,这种关键参数的设置必须基于实际场景进行针对性决策,不能简单采取解耦处理方案。第二要“过程可控”,数值类参数的管控必须建立闭环校验体系。流体计算过程中涉及的各类量化参数——无论是模型尺寸、物性参数还是边界条件设置,都需要通过多环节、多人次的交叉复核,才能有效预防系统性cfd仿真误差的产生。第三要“交付稳定”,技术规范的极低要求单单应作为设计起点。对于结构强度这类关键性能参数,明智的做法是在满足行业基本安全系数的基础上,通过进一步优化使实际安全裕度达到更高水平,从而构建更为可靠的产品质量保障体系。第四要“结论可靠”,流场改善措施的选择需注重方案的可靠性。当存在多种导流整流技术组合时,推荐使用经过大量工程验证的常规处理方式,这种选择策略既能保证技术可行性,又有利于标准化制造的实施。

公司官网流体仿真案例--段落节选17:(非常规问题的二次开发/第二部分/堆积床动态传质的二次开发D节)   3. 部分cfd仿真结果图片-以下三图分别为在气体薄层区析出的热解气、热解风和水蒸气的源项位置示意图。其中,热解气析出速率与料层的温度有关联,下图靠中间的大红色为热解速率上波峰,靠左边黄色域为次波峰。下面两图为热解-燃烧工况稳定以后的热仿真总体温度场分布图。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。料层横截面的温度是均匀的。气体区底部的局部低温是因为热解风和水蒸气的加注,中间的高温区即为火焰中心区。下面两图为料床单独的正视放大图,颜色比例尺分别**料床高度系数和温度。其中,h0是料床入口处的总高度,h是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。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真团队,专注热仿真技术实践应用与创新。

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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】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。浙江cfd气流模拟仿真技术

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杭州远筑流体技术有限公司在技术实践中,力争达到以下要求:(1)耐心仔细,量化数据的处理应当构建多维校验网络。完整的cfd仿真流程包含几何特征定义、材料参数配置、初始条件设定等多个数据输入节点,这些数值信息的准确性必须通过不同人员的交叉验证来保障,这是防范基础错误的重要防线 (2)不求冒进,工程实践中应倾向选择技术成熟的解决方案。针对流体仿真优化导向与调控可能存在的多种技术路径,采用已被行业大面积认可的标准处理方法极为稳妥,既可规避创新风险,又能确保设备选型的通用性。(3)精益求精,主要质量参数的模拟必须保持精确性。例如多相流cfd模拟时,是否计入相间相互作用将导致误差水平随工艺条件产生明显波动,这要求我们根据真实工况做出精确判断,绝不能轻率地省略耦合计算环节。(4)安全至上,设计指标应当预留合理的安全裕度。在进行结构强度设计时,不应单单满足于行业规定的极低安全系数,而需要根据实际应用场景,将安全性能优化至明显高于标准要求的程度,这样才能有效提升产品的使用可靠性。山东cfd计算仿真案例

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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