公司官网流体仿真案例--段落节选5:(更接近真实涡流的湍流/第二部分/简单管流的自然涡流特性D节)当一个湍流“涡”尺度跨越的网格数越多,则对该“涡”的脉动信息的捕捉会越准确;而当某个“涡”尺度小到只能跨越单维方向2个网格时,这就是目前网格精度能解析的极端小的“涡”了,类似右边小图那种情况。而比前面这些再小的“涡”(尺度在一个网格以内的),我们则使用类似雷诺平均法的亚网格统计平均模型模化cfd仿真,物理量平均叠加于整个网格。 2. 精细的空间和时间离散处-理按照以上原则,我司在这类大涡模拟中,都会尽量地加密流体空间网格以解析到更小尺度的涡团,原则上要保证全流体域各处所能解析到的 “大涡”的湍动能合计,占总湍动能的80%以上(剩余部分即为亚网格内“小涡”的湍动能)。同样,我司在大涡流体模拟中对时间离散(瞬态计算时间步)的要求也会尽量严格,会用足够小的计算时间步以配合特定细度的网格尺寸,确保“涡”流的瞬态变化特征不会被遗漏或者平均化。远筑流固仿真团队结合长期实践,通过流体仿真技术助力流体力学问题的研究与工程应用。排名靠前的ansys流体仿真服务商
公司官网热仿真案例--段落节选34:(多组分扩散和反应/第二部分/热解气扩散和反应模拟C节)由以上两图可见,<反应速率分布>中的大红色极高速反应区,即对应<总体温度场>中的火焰中心区。一燃室的燃烧速率,周边区域与火焰中心区的差距很大,火焰中心区明显可见高浓度氧气喷射形成的高速率条带;二燃室的燃烧速率,则相对来说更均匀一些,大致分布也与温度场的形态相符。以上各流体仿真浓度场结果图,量值大小均为质量占比分数。由cfd仿真所得<水蒸气H2O浓度场>可见,气体所得薄层区右段外加的大流量碳化用水蒸气,扩散后的浓度很大,甚至局部压制了燃烧反应。而该图中部的条带状浅蓝色印记,则是H2O作为燃烧反应生成物的低浓度贡献。fluent流体仿真服务商哪家好通过融合流体仿真与有限元分析,远筑流固仿真助力解决阀门、风机等设备的流致结构安全问题。

公司官网流体仿真案例--段落节选29:(多相流/第二部分/气固耦合模拟C节)下面的视频,是上图的“循环灰浓度场”随时间动态变化的过程;通过这个过程,我们可以更直观地了解固体颗粒相主浓度区的运动、循环、堆积或逃逸的过程。 下面为该工况下,分别按考虑和不考虑“气固两相耦合”两种不同条件下,cfd仿真求解得的气体速度场。可见,两种cfd分析结果,进口和出口区气速分布大致相同,但塔内其他位置的流速则相差较大。考虑两相耦合的气流,进灰区域的气速明显受到高浓度灰场的压制,使得气流偏向左侧;而未考虑两相耦合的气流,向上的冲击方向是居中的。
公司官网CFD模拟案例--段落节选139:(尾气净化模拟C节)a. 湿式电除尘器——以下各图展示了某立式管式电厂烟气湿式静电除尘器的部分仿真与优化结果。该设备采用顶部进气方式。从图中可见,导流结构优化前,烟气在电场区域右侧形成明显的高速射流,流场分布极不均匀;经过流体仿真指导的优化后,整个电场区域内的烟气速度分布趋于均匀,整体流动状态明显改善。b. 布袋除尘器——本案例中的设备为对称布置的四室组合式布袋除尘装置,气体从左下方入口进入,在进口处撞击挡板后分为上下两股气流,分别流入中箱体,并逐步进入滤袋过滤区;净化后的烟气经滤袋内部通过花板孔汇入上箱体,**终从左上方出口排出。下文所附为部分CFD模拟结果。远筑流固仿真结合CFD技术积累,专注阀门制造及旋转机械领域的流固耦合问题研究与工程应用。

公司官网CFD模拟案例--段落节选160:(转动设备模拟A节)轴流风机是一种常见的流体机械。本案例所涉及的轴流风机包含4个转叶,机架部分由导流风筒、电机及3根主连接骨架构成,并通过5个锚栓点实现完全固定约束。以常温空气作为工作介质,在额定转速工况下开展流体仿真,得到如下两幅图:分别为气体流线分布图与叶片壁面压力分布图。随后,将CFD仿真获得的转叶表面流体压力映射为结构有限元模型中的压力载荷,并叠加考虑额定转速引起的旋转离心力,从而得出转叶的结构受力状态,如后续两图所示。此外,还分别对转叶和机架进行了结构模态分析,提取了各自的首阶振型结果。其中,转叶的边界条件按转轴处环向面约束、保留单一旋转自由度处理;机架则沿用5个锚栓点的固定约束方式。图中所示位移为无量纲相对值,主要用于反映各部件在振动模态下的变形趋势与比例关系。企业专属培训方案:远筑的流固仿真课程可快速搭建内部仿真团队,确保技术资料不外泄。靠谱的流体仿真模拟服务商
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公司官网cfd仿真案例--段落节选135:(噪声模拟B节)以下通过一个气动噪声的CFD分析案例,展示上述声学性能模拟所获得的结果。该案例模拟的是平直方形管道内的气体湍流流动,其中包含一个障碍物绕流结构:气体从左侧流入,在前半段遇到一根以55度角斜穿侧壁的小方管;入口总流量保持恒定,对应横截面上轴向(y轴方向)的平均流速为4.0 m/s。下图展示了流体仿真的几何模型及时间平均流速分布。从小方管表面的声功率级分布可见,由绕流引发的两个主要声源区域位于其迎风面**外侧边缘,即边界层分离起始位置,声功率级约为51dB;相比之下,背风面的声功率级明显较低,且内侧边缘的值略高于外侧边缘。此外,从管道外壁面的声功率级分布来看,小方管下游尾流影响区域对应的两侧壁面声功率有所升高,其量级与小方管背风面内缘处相近,局部比较高值约为33 dB。排名靠前的ansys流体仿真服务商
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**2项。