公司官网流体分析案例--段落节选6:(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E节)3. 充分发展的入口湍流条件-前面图(1)这段平直管道内的气体速度脉动之所以如此强烈,另一个关键原因是流动入口条件的流速分布采用了“充分发展”的入口湍流条件,见下面流体仿真结果图(4)的横截面轴向流速分布:从图中可见,入口横截面处的初始流速分布已经处于紊乱、无序、不均匀的状态,涡团互相重叠、交织,比较明显的趋势是中间湍流内核区域流速极高,周围逐渐降低。而下游方向另外那个横截面同样紊乱、无序,而且有着和入口截面完全不同的流速分布。cfd仿真要得到种“充分发展”的入口湍流条件是一件比较难的事情,不光要满足湍流发展地“自然”性,而且要做到湍流强度的“充分”性。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】采用国际通用的有限体积法流体仿真,远筑流固仿真准确预测更接近真实涡流的湍流形态。ansys多相流体仿真
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】山西流体仿真分析服务远筑流固仿真在气体相关的cfd仿真中,模拟过各种多孔介质对流动的影响,助力客户化繁为简。

公司官网流体力学仿真案例--段落节选31:(多组分扩散和反应/第1部分/概述)不同温度的流体,分子热运动的激烈程度也不同;而不同组分的流体分子正是由于这种分子热运动而能够相互交融混合,流体温度越高,混合速度越快;这种基本的混合效应称为自由扩散,其热仿真规律一般认为受到斐克定律的支配。而实际工程中气体组分的扩散浓度场,则是由自由扩散和对流扩散两种效应共同决定的。我们在工艺设计时,遇到的流体中多种组分共存的情况,有时还会伴随着各组分间的相互反应。当流体的在地温度超过了反应活化能所关联的反应阈值,反应就会开始,有些是可逆反应,有些是不可逆的。我司能够流体仿真模拟在非静止流场中的以上两种情况,详见以下案例的简介。【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1:(更接近真实涡流的湍流/第1部分/概述)我们在自然界和工程上遇到的绝大多数流动情况,都是属于具有强烈不规则性的湍流流动,也就是通常所说的“涡”流。当我们在实际工程中遇到需要研究诸如自然环境预测、障碍物绕流、微粒子湍流扩散、涡空化、流致噪声等情况时,更准确的“涡”形态分布信息、“涡”脉动幅值信息、“涡”脉动频率信息这些对提高cfd模拟结果的精确度是重要的。一般湍流模拟中常用的“雷诺平均法”采用统计平均形式的模化求解,对上述“涡”信息的捕捉能力较弱;我司能够利用计算量更大的“大涡模拟法”来实现流体分析求解湍流,以还原湍流中更接近真实涡流的脉动细节。虽然大涡模拟法的计算代价比较大,但如果时间允许,建议客户在类似上述需要研究湍流“涡”的情形下,选择大涡模拟法来解决问题。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】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。

公司官网cfd仿真案例--段落节选12:(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E节)末尾我们来看下本案例流体仿真模拟结果的压力分布情况,下图(15)是某一时刻纵向截面的瞬态静压力分布值,出口压力设定为0(Pa)。可见,在小方管迎风面是极高压点,小方管背风面是极低压点;后面的涡流尾迹区,因为流速的强烈脉动,也造成了压力的非规则性的强烈波动。下图(16)是纵向截面静压力场的“时间平均”值。小方管背风面的十字交叉点,是压力采样点,该点静压力值随时间的变化情况见流体分析结果图(17)。可见,采样点区域的压力脉动是很强烈的,形态上类似于非等幅的随机振动,上、下极限脉动幅值超过50 Pa,脉动频率超过20 Hz。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】设备受流体-热双重荷载考验结构是否安全?远筑流固仿真擅长处理此类复杂耦合问题。浙江流体仿真服务
远筑流固仿真依托成熟CFD应用技术,为您提供准确的热仿真解决方案。ansys多相流体仿真
公司官网流体仿真案例--段落节选17:(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D节) 3. 部分cfd仿真结果图片-以下三图分别为在气体薄层区析出的热解气、热解风和水蒸气的源项位置示意图。其中,热解气析出速率与料层的温度有关联,下图靠中间的大红色为热解速率上波峰,靠左边黄色域为次波峰。下面两图为热解-燃烧工况稳定以后的热仿真总体温度场分布图。料层高度下降极快的位置,与前面图中热解速率波峰的位置一致。料层横截面的温度是均匀的。气体区底部的局部低温是因为热解风和水蒸气的加注,中间的高温区即为火焰中心区。下面两图为料床单独的正视放大图,颜色比例尺分别**料床高度系数和温度。其中,h0是料床入口处的总高度,h是沿输送轴不同位置的实际高度值,入口处的料床高度系数h/h0为1.0。料床高度在起始段下降很慢,下降极快的区段是床层中部,在料床末段下降又趋缓。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】ansys多相流体仿真
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。