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  • 品牌
  • 远筑流固仿真
  • 型号
  • S1
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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】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。ansys fluent流体仿真

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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】cfd仿真分析培训专业cfd模拟团队打造,远筑流固仿真助力流体工艺设计与航海航天技术研究。

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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】

公司官网cfd仿真案例--段落节选13:(非常规问题的二次开发/第1部分/概述) 我们在工程上常会遇到一些意想不到、非常规的流动问题。有的是工质的流动状态似流体而非流体,不符合流体动力学原理;有的是流动工质有一些特有的、非常见的性能指标,需要设定新的物理量概念;有的是所研究的模型几何域过于庞大,需要合理的简化;有的是多种工质间的传质规律没有理论描述,需要基于实验数据开发新的理论公式,等等。我司在从事流体仿真的工作实践中,也会常遇到类似上述的问题。在流体动力学基本计算程序的基础上,我们可以通过二次开发编程,解决大部分非常规流动问题。下面,就以我们模拟的一个“堆积床动态传质”的复杂流体模拟案例,来简要说明我们在这方面所具有的能力。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真培训业务:培养cfd仿真CAE技术人才,提升企业数字化设计高阶竞争力。

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cfd仿真技术的主要价值体现在三大维度:经济性方面可降低30%-50%的实物试验成本,同步加快研发迭代速度;竞争力维度能为投标方案提供具有说服力的数据支撑;知识管理维度则通过可视化仿真帮助工艺团队深入理解流动场与应力场的相互作用规律。针对重大工程项目,我们的流体仿真、热仿真解决方案能提前识别80%以上的潜在风险点。通过持续性合作,后期将仿真经验转化为企业内部的流体/结构设计标准。远筑流固仿真以"科学严谨、精益求精"为服务宗旨,不断优化多物理场耦合算法,搭建连接学术研究与工程应用的智能桥梁。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。山东流固耦合仿真

cfd模拟中存在非常规流动问题?远筑流固仿真二次开发服务致力于为客户解决疑难杂症。ansys fluent流体仿真

公司官网热仿真案例--段落节选15:(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B节)  1. 流体仿真技术难点(1)底部生物质颗粒粒径较大,该床层属于“堆积床”。虽然生物质颗粒处于动态搅拌中,但其中的气体空隙体积占比仍然很小,与多相流气-固“流化床”的状态差距很大,整个床层不具备真正的流体流动性,不符合流体动力学的原始定义,无法直接模拟。 (2)热解气的析出速率随料层温度动态变化,料层所有质点位置也是动态变化,使得析出燃料气体源的边界条件确定极为复杂。 (3)料层高度需根据热解气的析出速率有一个动态下降要求。(4)料层内的温度分布,沿轴向可以缓慢变化;但由于螺旋搅拌的影响,在轴线某点处的横截面上要求基本没有温差。总体来说,本案例的技术复杂程度在cfd仿真项目中算是非常高的。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】ansys fluent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。

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