公司官网热仿真案例--段落节选67:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟A节)本案例cfd仿真的内容,是一型生物质热解炉内各种气体热解析出/注入、混合和燃烧反应的过程,几何模型示意图如下:整个设备中包括以下4类气体源:(1)料层区颗粒热解,并向上于整个气体薄层区段析出有机混合热解气;(2)气体薄层区左段外加的热解用空气(常温);(3)气体薄层区右段外加的碳化用水蒸气(大于100℃);(4)燃烧区喷嘴群外加的助燃用空气(常温)。 本次模拟的极大技术难点是:底部生物质颗粒粒径较大,该床层属于“堆积床”。虽然生物质颗粒处于动态搅拌中,但其中的气体空隙体积占比仍然很小,与多相流气-固“流化床”的状态差距很大,整个床层不具备真正的流体流动性,不符合流体动力学的原始定义,无法直接模拟。远筑流固仿真利用流体模拟技术,为科研与工程领域提供流动行为预测支持与解决方案。热仿真分析服务企业有哪些
公司官网cfd模拟案例--段落节选105:(流场优化分析E节)本案例涉及一套大型气体处理系统中的中间输送管道,由8台出口流量相同的子设备组成,先按3支管与5支管分为两组,分别汇入两条主管,到后面合并至一条总管输出,出口静压设定为100 Pa。参见以下两图:根据流体仿真所得的未优化前的压力分布显示,原始管道在关键连接区域结构较为简单,导致局部流动受阻,出现“憋气”现象,其中5支管组对应的5个入口位置压力明显偏高,整体压差超过700 Pa。针对该问题,对管道布局进行了局部导流结构优化,并重新开展流体仿真分析,结果见优化完的压力分布。优化后,5支管入口处的压力明显降低,系统总压差降至约400 Pa,流动性能得到改善。脱硫cfd仿真服务杭州远筑流体作为省级科技型中小企业,专注流体分析技术服务,技术成果获官方机构认可与支持。

公司官网力学仿真案例--段落节选125:(结构-流体耦合模拟C节)根据工艺需求,该紫色管段内部均匀布置了细电热丝,以确保液体流经此区域时,单位体积内获得的电热功率保持一致。本案例通过两个阶段开展流体仿真:第一阶段在未启用加热功能的条件下,进行流-固耦合模拟,分析流动状态及管壁受力;第二阶段则开启电加热,开展完整热-流-固耦合过程的模拟。a. 未开启电加热条件下的流-固耦合CFD仿真结果显示:从上图的流体压力载荷分布可见,管道内壁在两个转弯处的外侧承受较高的正压,而在内侧则出现较大的负压区域。下图所示的管壁应力分布表明,比较大应力集中出现在固定端面的两个对角位置,对应的范式应力值为187 MPa。
我们的技术宗旨包含四个关键原则:谨慎—在处理“量”的问题时,强调建立多层级的数据核验流程。流体仿真从几何建模、材料属性录入到边界条件设置,涉及大量输入参数,需通过多人交叉复核机制,防止基础性数据偏差;准确—面对“质”的判断,避免不必要的简化。例如在多相流CFD模拟中,是否考虑相间耦合对结果影响较大,需依据具体工况进行评估,不宜一概采用非耦合模型;可靠—在工程设计中建议适度高于基础规范要求。如结构强度优化虽有行业规定的极低安全系数,但为提升长期运行可靠性,可适当增加安全裕度,形成更稳妥的设计方案;稳定—CFD优化过程中优先采用经实践验证的常规方法。在导流或整流结构存在多种可行方案时,倾向于选择行业内成熟应用的技术路径,既有助于控制实施风险,也便于制造阶段的选型与落地。远筑流固仿真基于CFD技术优势,提供高效可靠的热仿真服务,助力工程问题分析。

公司官网流体仿真案例--段落节选100:(特殊问题定制开发E节)部分CFD仿真结果图示——以下三张图依次展示了气体薄层区域内热解气、热解风及水蒸气的源项分布情况。热解气的析出速率受料层温度影响,图中中部的大红色域对应较高的析出强度,左侧黄色域则为次高值。后两张图为热解-燃烧过程达到稳定状态后的整体温度场分布。料层高度快速降低的位置,与前述热解速率峰值区域相吻合。料层横截面上温度分布较为均匀;气体区底部出现局部低温,主要源于热解风与水蒸气的注入,而中部高温区域对应火焰主要位置。末了两图聚焦于料床的正面放大视图,色阶分别表示料床高度系数与温度。其中,L0表示入口处料床初始总高度,L为沿输送方向各位置的实际高度,入口处高度系数 L/L0为1。料床高度在起始段变化平缓,中部下降迅速,至末端又逐渐趋于平缓。远筑流固仿真专注流固耦合CFD技术,可有效分析固体部件运动与流致振动等复杂流体力学现象。ansysfluent流体仿真公司有哪些
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公司官网热仿真案例--段落节选117:(反应和扩散模拟D节)从上述两幅图可以看出,反应速率分布中呈现大红色的极高反应速率区域,与总体温度场中的火焰中心位置基本一致。一燃室内的燃烧速率在空间上差异明显,火焰中心区域因高浓度氧气喷射形成了清晰的高速反应条带,而周边区域反应强度则明显较低;相比之下,二燃室的燃烧速率分布更为均匀,整体趋势也与温度场的形态保持一致。所有流体仿真所得的浓度场结果均以质量分数形式表示。在CFD仿真生成的水蒸气浓度场中可见,从气体薄层区右段注入的大流量碳化用水蒸气在扩散后维持较高浓度,局部区域甚至对燃烧反应产生抑制作用;图中中部出现的条带状浅蓝色域,则反映了作为燃烧产物的水蒸气在该处的较低浓度贡献。热仿真分析服务企业有哪些
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