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  • 远筑流固仿真
  • 型号
  • S1
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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】远筑流固仿真,擅长湍流大涡模拟,专有前置分析模块,提供准确旋涡cfd仿真。风机仿真分析服务

仿真

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。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】旋转机械cfd仿真案例我司长期开设个人学员组团cfd仿真培训课程,小班教学,灵活性高,教会为止。

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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】

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】深耕科研服务,远筑流固仿真团队,以深度热仿真护航您的科研项目。

风机仿真分析服务,仿真

公司官网流体仿真案例--段落节选2:(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A节)真实湍流流动的不规则性,不单单表现在流场中速度、压强等物理量在时间域和空间域两个维度上的不规则分布,还表现在它的不可重复性。下图(1)是实验条件下某等截面圆管内的液体流动,在湍流流动稳定以后,中心线上某一点的轴向流速,在两个不同时间序列段(a)和(b)重复采样得到的真实结果: 可见,该点处的真实瞬时流速的时间平均值(时均速度)是稳定的,而瞬时流速和时间平均值的差值(脉动速度)是一直随时间保持无序变化的。扩大到整个三维空间流场的流体模拟,在所有空间点、各个坐标轴方向上,真实瞬时流速大小均会持续呈现这种无序的脉动现象,以至于实际的流体分析速度场分布形态,往往会呈现为很多个沿速度主流方向被拉长的“涡”的形态。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真团队,专注热仿真技术实践应用与创新。江苏cfd技术仿真应用

远筑流固仿真团队,专注力学仿真技术服务超10年,提供专业流体力学解决方案。风机仿真分析服务

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】风机仿真分析服务

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。

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