远筑流固仿真服务目标:通过上面所介绍的我司在流体仿真领域所具有的一些能力,我们希望能够为客户的研发和工艺设计工作带来以下收益:· 缩短研发周期,降低实物试验的成本。· 在工程投标阶段,初步的cfd仿真、热仿真结果有利于展示技术实力。· 在工艺设计中少走弯路,并增进工艺人员对力学仿真原理的理解。· 在大型项目上,降低实际工程的风险。· 通过较长时间的合作,使企业形成工艺规范中与流体及结构相关的企业标准。我们将秉承 “严谨、细致、稳妥、可靠” 的技术理念,在仿真领域不断探索,寻求优化设计的简洁之路,以期获得工程理论和实践的较好契合。聚合流体仿真团队资源,远筑流固仿真技术,打造准确可靠的数值模拟解决方案。fluent仿真教学
公司官网热仿真案例--段落节选16:(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C节) 2. 二次开发情况简介- 面对以上困难,我司在整个下部料层区域单独设定一种新的物质,各要素、变量的求解,以单独编程的形式作流体模拟二次开发,并与上部气体区域流体动力学主程序相连结。新物质的密度以堆积密度为准。在紧靠梯形等截面料层区的顶面上方,我司设置了一层数据耦合气体薄层区,下部料层区和上部燃烧区之间的热量耦合、气体组分耦合、辐射热吸收等,均在这一气体薄层区通过自编程完成流体仿真,料层区加注的热解风和水蒸气,也在这个薄层区析出。通过上面提到的二次开发辅助模块,并配合后期长时长的多组分扩散和燃烧反应动态模拟迭代,我司末了获得了与当前炉内实际稳定运行状态基本相符的底部料层高度分布,同时也为后期的工艺优化模拟奠定了良好基础。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】fluent流体仿真培训融合cfd仿真长期经验,远筑流固仿真为阀门制造、旋转机械等领域提供流固耦合解决方案。

公司官网流体计算案例--段落节选39:(多孔介质/第二部分/包含微孔催化剂的模拟)下图为某一锅炉尾气脱硝设备流体仿真的几何模型。气体由左上方进入,经过中部竖直烟道末尾进入右侧反应器,并经过反应器中部的2层催化剂层,末尾从下方离开。单层微孔催化剂层,由数百个前面实物图中的竖直微孔介质小单元紧密排列而成,尾气必须从这些微孔中自上而下穿过,形成均衡而渐变的压力下降。从下图cfd仿真所得的<气体压力场>可见,烟气压力在经过两个催化剂区段,都有均匀而渐变的压力下降,每一段的压差变化约200 Pa。之所以能有这么均衡的压力结果,是因为进催化剂层前,尾气流速已经通过前面的多道导流措施调整到很均匀,参见<烟气速度场> 图。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】
公司官网cfd仿真案例--段落节选3:(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B节)这是我司完成模拟的一段光滑、平直、满管流方管内接近真实涡流的流体仿真,入口总流量恒定控制在横截面的轴向(x向)名义平均流速为5.0m/s。从该纵向截面上的瞬时轴向流速分布图可见,不同大小尺度的被拉长的“涡”无序地互相重叠、交织,同一轴线上各点的脉动速度差值,相对于时均速度值,有一个较为可观的比例。如果我们采用一般工程中常用的雷诺平均法(即时间平均法)来对上面这段等截面方管实施cfd模拟,所得的湍流流动结果,除了近壁区域流速会逐渐趋近于零,管内绝大部分区域流速将会非常均匀,速度场中不会看到任何“涡”的形态。因为这种方法将流动的质量、动量和能量输运方程进行统计平均后建立模型,不需要计算各种尺度的湍流脉动,只计算平均运动,空间分辨率要求低,计算工作量小。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真长期为客户优化流场设计,流体仿真和优化经验丰富,手段多样。

公司官网流体仿真案例--段落节选32:(多组分扩散和反应/第二部分/热解气扩散和反应模拟A节)本案例热仿真的内容,是一型生物质热解炉内各种气体析出/注入、混合和燃烧反应的过程。设备底部为生物质颗粒的堆积料层区,料层区上表面为单独划定的气体薄层区,顶部为燃烧区, 右上为气体出口。示意图见下图: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)。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】工艺工程师想自己模拟流场情况?我司的流体仿真培训,帮您解决从建模到后处理一条龙疑难问题。cfd仿真 fluent
我司自成立以来,cfd仿真服务的对象涉及大气、热能、阀门、建筑、冶金、科研等近20行业的大量客户。fluent仿真教学
公司官网热仿真案例--段落节选43:(热流固耦合/第1部分/弯曲方管单向热流固耦合模拟C节) 2. 开启电加热后的热-流-固耦合力学仿真模拟结果-下图是紫色管道区域以某一额定功率全域加热后的流体温度分布。可见,在紫色管道区域内,液体随流动温度逐渐升高,但因为流速的不均匀温差明显;在低流速的涡流区,对流散热效率低,温度较高。相对应的,后面的<管道内壁面-流体温度荷载分布>中,管壁的温度极高区,就在第1个弯头的外转角侧,接近250℃。从下图的管壁应力流体仿真结果图可见,在流体压力和壁面温度差双重荷载作用下,极大的应力点位于第1个弯头外旋侧入口处的倒角点上,范式应力值301 MPa。从后图的管壁位移分布可见,极大的位移点位于上端面右上角,位移值约4mm;上端面整体的位移趋势是由原始位置向右上方移动,同时顺时针转动。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】fluent仿真教学
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。