CFD小常识答疑---问题(E): cfd分析遵循的需要理论规律有哪些?答:cfd仿真的发展,主要依托于流体动力学的一些基本方程,包括:质量守恒方程、动量守恒方程、能量守恒方程、湍流输运方程和组分守恒方程等,这些方程为流场模拟的数值算法提供了足够的理论支撑。问题(F): 流体分析的常见手段有哪些?答:它在广义上说,一般包括三种手段:单纯理论分析、单纯实验模拟和cfd数值模拟。单纯理论分析在线性问题上应用较多,单纯实验模拟在小型低成本设备研发中常用,而ansysfluent流体仿真是当前非常大面积应用的手段。基于对斐克定律和自由扩散的流体仿真,远筑流固仿真致力于解决复杂多组分扩散和反应问题。流体仿真分析服务优化
公司官网流体仿真案例--段落节选58:(大气处理行业/第3部分/半干法脱硫和省煤器)(1)半干法脱硫-半干法脱硫较多被用于小烟气量的锅炉尾气处理,塔内高浓度灰的重力势能,是影响气流均布的关键因素。气固两相流的优化目标,是在塔内形成高浓度灰循环后,怎样保持各文丘里上方气速及灰浓度的均衡,以避免掉灰、塌床等情况发生。本案例设备为某中等功率机组半干法脱硫处理器,下部为烟气进口,7个文丘里整流孔呈6边形中心对称排列;文丘里上方、右侧为两个循环灰进口。案例的模拟结果大致如下(2)省煤器-省煤器是安装于锅炉尾部烟道下部用于回收所排烟的余热的一种装置,将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受热面,由于它吸收高温烟气的热量,降低了烟气的排烟温度,节省了能源,提高了效率,所以称之为省煤器。本cfd仿真案例中的省煤器为立式,下部为进口,主体部分包含3个换热段。通过热仿真的结果可见,由于换热段管路密集,所以每一段换热区的压力均有明显变化;由于管路的吸热效应,烟气在经过每一换热区时,温度明显下降,密度明显上升。fluent流体仿真课程哪家好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。

司官网流体模拟案例--段落节选53:(流致噪声/第二部分/气动噪声CFD模拟B节)如上图所示,本案例在斜方管的正上方、主管道宽度中间位置设置声音接收点,距离管顶距离半个管高度。然后,我司以极小的时间间隔对流场作瞬态模拟约0.1s时间,得到如下图的收声点-声压动态变化图,包含了各壁面声源构成的主要影响。可见,声压的脉动频次是很密集的,该段时间内的变化范围在(负压)0.06~0.2 Pa之间。按照概述里面的方法把这段声压转换成声压级后,再通过傅里叶变换,我们就得到了后图的收声点-声压级频谱图;可见,较大声压段30~70 dB频率范围很窄,主要来源于极低频的贡献(绕流涡脱落的长周期脉动);而低声压段频率范围很宽,整个1000~5000 Hz频段声压级基本都集中在10~30 dB范围内。
公司官网cfd仿真案例--段落节选49:(流致振动/第二部分/涡流区细管流致振动模拟C节)从上面<某一时刻细管的范式应力>力学仿真图可见,圆管的应力总体上都是两端极高(因为剪力极大),中间段次高,两端和中间段之间的过渡区极低。上面的流体仿真视频,是表现上图管应力场随时间变化的过程;可见,无论是两端极高应力区段还是中间次高应力区段,高应力区形态总是呈现的两个相对的、斜向扭曲的小半环面,两个小半环面中间过渡区应力逐渐趋向于零,这是典型的杆件受弯状态,一侧小半环面是拉应力为主,另一侧为压应力。而且两个相对小半环面的环向位置,一直随杆件的圆周运动而在改变。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!

公司官网流体仿真案例--段落节选61:(水处理行业/第3部分/光生物反应器)光生物反应器是指能够用于光合微生物培养的一类装置,其所得的藻类颗粒可用于各类自然水体的水质净化。本流体分析案例为某螺旋管式结构的光生物反应器,左侧为液体进口,管壁设置均布螺旋形肋条,以增强液体流动的旋转性能,目的是提高藻类颗粒在管内的停留时间。由液体切向速度场(指横截面的切向分量)可见,越靠近管壁,液体旋转越强烈。总体上来说,管壁肋条的构造设计,就是要在管道前后压降符合经济性的条件下,尽量去提高管内液体的旋流指数。部分的cfd仿真结果如下,可见,藻类颗粒的轨迹和液体流线基本一致。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。cfd仿真技术哪家强
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公司官网cfd仿真案例--段落节选83:(冶金相关行业/金属锭烘箱模拟B节)从上面两张流体仿真流速图可以看出,三台风机的送风是等流量的,而底部铝锭布置区的铝锭间隙上、下层间气流速度总体均匀,热交换负荷比较平均。而从下面三张热仿真温度分布图可见,起始阶段的箱内空气温度,两端更高些,中心低;正吹即将结束的时间点,进气流侧铝锭温度离目标值尚有一段距离,且该温度明显高于出口侧,所以此时开始反吹;反吹过程一直持续到两侧温度比较均衡位置,如末尾一图所示,而且此时的总体铝锭温度范围又基本处于目标值的附近。可见,此项工艺成功的关键,是选定合适的反吹时间点,才能保证两个目标同时达到。流体仿真分析服务优化
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