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。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】自创"入口湍流模块"技术,远筑流固仿真可为流体模拟计算域提供自然累积、充分发展的入口湍流条件。广东流体仿真模型
公司官网流体仿真案例--段落节选23:(流场问题的诊断与优化/第三部分/喷雾参数优化A节)本案例为一型车用催化消声器的喷雾参数调整cfd仿真优化。汽车尾气从左侧进,经过前面的多孔消声圆盘和中间的催化剂层,从右面出。氨水通过入口处顶面的喷嘴雾化,并顺流斜向下喷入。该工艺要求喷出后的氨水雾滴,不能碰外壁和接触催化剂层,且空间分布能够尽量宽广些,大部分在多孔消声圆盘和催化剂层之间的区域蒸发完毕。本案例热仿真,保持喷雾轴线和喷射初速度不变,并尝试2种不同的雾滴粒径(雾滴轨迹的颜色示意为不同雾滴粒径在某位置的大小)。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】江苏流体散热仿真远筑流固仿真长期开展流体仿真培训,培训老师项目实战经验丰富,助力您的仿真技能快速提升!

远筑流固仿真的仿真技术服务聚焦四个价值层级:基础层通过数字化手段替代高成本试验,实现研发效率提升;展示层为技术标书提供三维动态仿真素材;教育层借助cfd模拟案例培养工艺人员的力学直觉;战略层则为大型项目构建风险预警系统。长期合作将系统性地沉淀cfd仿真、热仿真知识,逐步形成企业专属的流体结构设计规范。团队秉持"数据真实、过程可控、结论可靠、交付稳定"的十六字方针,在流体仿真领域持续创新,力求每个仿真方案都经得起工程实践的严格检验。
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】从数值模拟到实验验证,远筑流固仿真覆盖工业级热仿真全流程技术服务。

公司官网流体仿真案例--段落节选26:(多相流/第1部分/喷雾模拟B节)本案例为某船用柴油机尾气SCR脱硝设备的氨水喷雾热仿真, 设备布置见以下各图。设备中部为2层催化剂层,左侧为柴油机尾气进口,进口转到直段以后设置整流装置,整流装置后方为氨水喷嘴,沿管道轴向喷射,雾滴出口粒径180μm。以下各图的模拟结果, 依次气体速度场、气体温度场、雾滴粒径分布图、雾滴浓度场,这些已足以反映出前述“气液两相耦合”中强调的两相之间相互作用、相互影响的趋势。下面的cfd仿真视频,是上图的“雾滴分布浓度场”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雾滴相-主浓度区的运动、逐渐蒸发、消亡的过程。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真致力于为工程、科研等各类型客户,带来有价格竞争力的流体仿真和培训服务。江苏cfd流体仿真
远筑流固仿真团队,提供专业流体仿真技术咨询,10年以上行业经验高效解决流体力学难题。广东流体仿真模型
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】广东流体仿真模型
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。