杭州远筑流体技术有限公司成立于2014年,专注于CFD仿真,并拓展至多物理场耦合分析的技术服务。公司面向科研、工业及工程领域的多样化需求,提供契合实际应用场景、具备良好性价比的流体仿真解决方案。团队主要成员拥有十余年行业实践积累,持续关注并融入技术发展的新方向。公司在硬件方面配置了高性能计算资源,并于2022年取得浙江省科技厅认定的“浙江省科技型中小企业”资质。当前业务覆盖三大技术方向:CFD相关的流体力学与热仿真(含静态与动态工况)、FEA结构力学分析(静态与动态),以及多物理场耦合模拟,包括流固耦合、热-流-固耦合和流致噪声等场景。远筑流固仿真作为工程领域CFD技术伙伴,提供专业的模拟分析与咨询服务。流固耦合仿真的含义是什么
公司官网热仿真案例--段落节选99:(特殊问题定制开发D节)本次计算流体力学模拟项目中的一项关键工作,是围绕生物质热解炉下部料层的特殊物理过程所进行的程序定制开发。针对该区域的复杂特性,在建模过程中为其单独定义了一种具有特定物性的介质,相关的控制方程与变量求解均通过自主编程实现,形成了一个单独的辅助计算模块,该模块与模拟上部气相区域的内核流体动力学求解器建立了稳定的数据连接。此自定义介质的密度参数依据其在炉内的实际堆积状态进行设定。在几何结构呈梯形的等截面料层区顶端界面处,特别设置了一个用于数据交换的气相薄层过渡区。下部料层与上部燃烧空间之间发生的热量传递、气体组分交互以及辐射能量吸收等关键物理过程,均通过在此薄层区域内执行的自编算法完成耦合计算。同时,由侧面加注的热解空气与过热水蒸气,也设定在该薄层区域内完成向主气相的释放与混合。借助此项定制开发的辅助求解模块,并结合后续开展的长时序、多组分扩散与燃烧反应动态模拟,极终获取了与热解炉实际稳定运行工况高度吻合的底部料层高度分布数据,此项工作也为后续深入进行工艺参数的模拟与优化提供了有效的数值分析基础。多相流体仿真模拟远筑流固仿真开发"入口湍流模块"技术,为流体模拟计算域提供符合自然发展规律的湍流边界条件。

公司官网力学仿真案例--段落节选123:(结构-流体耦合模拟A节)流固耦合分析是工程领域常见的研究方向,主要关注流体区域与固体结构之间的相互作用,包括压力、位移和热量的传递等方面。通过这类CFD仿真耦合计算,可以获得流体域内的速度、压力等参数,以及固体组件中的应力、位移及振动频率等重要信息。在某些情况下,如果固体部分没有自驱动力且刚性极高,即使受到流体流动的影响也几乎不变形,则可以认为其对流体边界条件的影响微乎其微,这种情形被称为单向流固耦合模拟,即流体对静态固体的作用,具体案例参见本节示例a。反之,当固体部分因外力作用发生明显变形或本身具有较低刚性,在流体流动影响下产生较大位移时,固体将对流体区域的边界产生反馈效应,此时称为双向流固耦合分析,涉及到固体主动运动与流体之间的交互作用,相关实例请参考本节示例b)。
公司官网流体仿真案例--段落节选103:(流场优化分析C节)从CFD仿真结果中的优化完的流速分布与优化完的流速方向可以看出,通过调整反应器顶部的几何轮廓,并在竖直上升烟道内增设5组导流板,同时在反应器顶部布置2组由8片小直板组成的导流结构,有效改善了烟气进入首层催化剂前的流动状态:流速分布趋于均匀,流向也基本保持竖直,明显减少了原有的偏斜现象。结合优化完的氨气浓度模拟可见,烟气到达首层催化剂前的氨浓度分布同样较为均匀。需指出的是,尽管采用点状等量喷射是实现氨浓度均匀的前提之一,但并非决定性因素。真正促成良好混合效果的关键,在于喷氨位置上游设置的2组导流板——它们有效均衡了竖直烟道内的流速场,降低了横向速度差异带来的剪切作用,从而为氨气的横向扩散创造了有利条件。远筑流固仿真专注湍流大涡模拟技术,通过专有前置分析模块实现高精度旋涡CFD仿真分析。

公司官网流体模拟案例--段落节选93:(漩涡模拟相关J节)下图i和j呈现了通过"人工添加"入口流速脉动方式模拟的流体分析结果,该方法在前文已作说明。与图g和图h采用"充分发展"入口湍流条件生成的流速分布对比可见,"人工添加"方法所体现的流速脉动特性未能真实反映湍流的紊乱、无序及随机特征。在本案例的大涡模拟流体仿真中,"时均流速"分布与"脉动流速"分布分别展示于图k和图l。其中"脉动流速"是通过图e的"瞬态流速"与图k"时均流速"的差值计算得出,其数值随时间动态变化。观察发现,脉动流速在小方管背侧区域数值较高,并向下游呈放射状扩散而逐渐减弱。由于剔除了x轴向的主流速成分,脉动流速的涡团形态不再呈现"瞬态流速"图中典型的拉长状态,而是呈现出更为圆润的轮廓。中等精细度CFD仿真报告可有效展示项目投标技术实力,我司在该领域具备丰富服务经验。流固耦合仿真机构排名
远筑流固仿真专注多相流分析技术,涵盖喷雾、流化床、气力输送等复杂流体现象模拟与工程应用。流固耦合仿真的含义是什么
公司官网热仿真案例--段落节选126:(结构-流体耦合模拟D节)b. 开启电加热后的流固耦合力学仿真结果如下:下图展示了紫色管道区域在设定额定功率下全域加热后的流体温度分布。可以看出,液体在流经该区域时温度逐步上升,但由于流速分布不均,导致局部温差较为明显;尤其在低速涡流区域,对流换热效率较低,温度相对更高。相应地,在后续的管道内壁面–流体温度荷载分布中,管壁最高温度出现在头一个弯头的外转角侧,接近300℃。从管壁应力的流体仿真结果可见,在流体压力与壁面温度梯度共同作用下,极大应力集中于***个弯头外旋侧入口处的倒角位置,范式应力达到201 MPa。而在管壁位移分布图中,极大位移点位于上端面右上角,位移量约为6mm;整体上端面呈现出向右上方平移并伴随顺时针方向转动的趋势。流固耦合仿真的含义是什么
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。