公司官网流体模拟案例--段落节选10:(更接近真实涡流的湍流/第三部分/管内障碍物绕流的大涡模拟C节)下图(9)和(10)为对照模拟图,是用上一节提到的“人工添加”入口流速脉动的方法来计算本案例的流体分析流速结果,对比前面图(7)和图(8)用“充分发展”入口湍流条件做出来的流速结果图,显然,“人工添加”的入口流速脉动是缺乏真实湍流紊乱、无序、随机性这些特性的。下面我们来看下,本案例大涡模拟流体仿真结果中的“时均流速”分布和“脉动流速”分布,分别如图(11)和图(12)所示。这里的“脉动流速”由图(5)中的“瞬态流速”和图(11)的“时均流速”间的“差值”大小确定,并随时间有所变化。可见,流速脉动值在小方管背侧附近区域极大,并向下游逐渐呈放射状扩散、递减。因为滤去了x轴向的主流速成分,脉动流速的涡团形态,不再像“瞬态流速”图中那样被拉长,而是显得更圆形化。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】基于长期以来的客户反馈分析,远筑流固仿真cfd仿真助力客户缩短50%研发周期。上海cfd仿真设计
公司官网cfd仿真案例--段落节选4:(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C节)前述图(2)模拟中的湍流计算,我司所采用的方法则是科研上常用的大涡模拟流体分析法(即亚网格过滤法)。而之所以能在这么宏观上简单、均匀的流动中,还原出如此紊乱无序、大小不一的“旋涡”样态,主要基于以下几点: 1. 大涡模拟法的理论优势-该湍流模型的主要思想是:大、中尺度(跨网格尺度)的湍流“涡”,直接使用流体动力学理论方程进行瞬态的流体仿真,而只对小尺度(亚网格尺度)湍流脉动“涡”建立基于时间平均法的统计平均模型并求解,这样就我们能够解析占总湍动能很大比例的大、中尺度湍流“涡”的分布,足以还原较大尺度的速度和压强脉动情况。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】上海流体仿真基于可靠热仿真应用经验,远筑流固仿真预测流动、传热、化学反应现象。

公司官网力学仿真案例--段落节选42:(热流固耦合/第1部分/弯曲方管单向热流固耦合模拟B节)同时,基于工艺要求的液体加热功能,该紫色段管道内部均匀密布细电热丝,以保证液体在经过该区域时,单位体积内释放的电热功率是一致的。以下共分两阶段流体仿真模拟本案例,第一阶段我司首先按未开启电加热条件,模拟了流动和管壁受力情况(流-固耦合);第二阶段再开启电加热,模拟完整的热-流-固耦合情况。 1. 按未开启电加热的流-固耦合cfd仿真结果-从上图的流体压力荷载分布可见,管道内壁在两个转角外旋侧承受的正压力比较大,在两个转角内旋侧承受的负压力比较大。从下图的管壁应力分布可见,极大的应力点位于固定端面处的两个斜对角位置上,范式应力值154 MPa。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】
公司官网热仿真案例--段落节选14:(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A节) 本次cfd仿真的内容是一型生物质热解炉料层热解及燃烧反应,其用于实施cfd模拟的基本工艺条件是:底部为生物质颗粒的堆积料层区,物料通过螺旋搅拌机构上下翻转并缓慢向前推进,顶部为燃烧室;通过人为外加的初始阶段的热解热量,料层区颗粒开始热解并向燃烧室析出有机混合气体;配合进风喷口的常温空气供应,热解混合气持续保持中低温燃烧,并通过气体对流和气体辐射向下部料层传递热量以维持持续的热解;料层在热解的过程中质量会减少,沿轴向的高度逐渐变小;空气量合适的话,上、下气体和固体区域均能保持温度场的动态稳定。另外,该工艺中,在料床侧面的入口侧有热解风加注(常温空气),料床侧面的出口侧有水蒸气加注(大于100℃)。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真擅长流固耦合的cfd仿真,无论固体部件主动运动还是流致振动,都能迎刃而解。

依托我司在流体仿真领域的专业积累,远筑流固仿真致力于为客户研发流程创造明显价值:首先可大幅减少实物试验频次,有效压缩研发周期与成本支出;其次在项目投标环节,准确的cfd仿真数据能直观呈现技术优势;更重要的是通过仿真指导工艺设计,既能规避常见误区,又能深化工程师对流体力学及结构力学的认知。在大型工程项目中,这种cfd模拟技术手段可明显控制实施风险,而长期合作更能帮助企业建立流体与结构相关的标准化工艺体系。我们始终践行"准确、审慎、稳健、可信"的技术准则,持续探索仿真技术的极优解,追求工程理论与应用实践的完美统一。专业应对极端气流场景,远筑流固仿真为大型环境工程隐患提供预警方案。山东流体仿真是什么
远筑流固仿真长期专注科研服务,业务板块可以概括为:项目模拟、仿真培训和论文配套。上海cfd仿真设计
公司官网流体仿真案例--段落节选11:(更接近真实涡流的湍流/第三部分/管内障碍物绕流的大涡模拟D节)下面的视频,是图(12)随时间动态变化的过程:下图(13)的流速图,是对图(12)的颜色比例尺缩小了显示范围,以方便观察近入口段区域流速脉动情况。由这些cfd模拟结果可见,在进入绕流干扰区域之前,前面入口段的湍流脉动,壁面比中间内核区明显更强一些。前面我们看到的cfd仿真涡流分布样态结果,都是在平面上的二维样态,而下图(14)是湍流到达小方管后旋涡加强的全流域、整体三维形态分布。它是以瞬态流速梯度张量的第二不变量为判别标准的一个等值面,面上的点具有相同的刚性旋转强度(去除了剪切旋转的成分)。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】上海cfd仿真设计
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。