公司官网流体仿真案例--段落节选32:(多组分扩散和反应/第二部分/热解气扩散和反应模拟A节)本案例热仿真的内容,是一型生物质热解炉内各种气体析出/注入、混合和燃烧反应的过程。设备底部为生物质颗粒的堆积料层区,料层区上表面为单独划定的气体薄层区,顶部为燃烧区, 右上为气体出口。示意图见下图:整个设备中包括以下4类气体源:(1) 料层区颗粒热解,并向上于整个气体薄层区段析出有机混合热解气;(2) 气体薄层区左段外加的热解用空气(常温);(3) 气体薄层区右段外加的碳化用水蒸气(大于100℃);(4) 燃烧区喷嘴群外加的助燃用空气(常温)。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】我司的流体仿真重点业绩,包括与6家央企达成项目合作、参与2个国家ji科研项目外协。ansysfluent流体仿真课程
公司官网流体模拟案例--段落节选37:(多孔介质/前言B节)介质(2)竖直微孔催化剂主要用于气相表面反应,气流只能沿平行的竖直微孔群单向通行。微孔表面较为粗糙,气体经过这样一段催化剂层后会有明显的阻力压差,而这段压差是沿催化剂层厚度范围渐变累积的。介质(3)密布单向管道堆主要用于气体热交换,在这里“多孔”的概念是指管道间的有大量细密、狭窄的气流间隙。该cfd仿真条件图中,主气流将沿竖直方向、自上而下穿越3层管道堆。两侧的环形连接管区在安装完成后将被封闭不在主气流区内。只要这些水平管的布置形式及管间距是统一的(沿横截面矩阵式对齐布置,或者隔行交错布置),那么这种大体积的管堆区域就可以认为是“均匀、各向异性”的多孔介质,而其浸没在流体中的宏观阻力性能,是可以通过流体仿真预先得到的,我司在这方面有过多个案例的模拟经验。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】北京流固耦合仿真远筑流固仿真坚持 “长期主义、质量至上” 的服务理念,期待为客户找到工艺优化的助力之路。

公司官网流体仿真案例--段落节选20:(流场问题的诊断与优化/第1部分/流场综合优化B节)从cfd仿真所得<优化后的流速分布图>和<优化后的流速分方向矢量图>可见,我司首先修改了反应器顶部的外形轮廓,并在竖直上升烟道设计了4组导流板,在反应器顶部设计了1组导流板(3小直片),末了使得烟气在进入首层催化剂层前流速大小变得非常均匀,流动方向也是基本竖直,不再有明显偏斜倾向。从<优化后的氨气浓度>cfd模拟结果图可见, 烟气在末了到达首层催化剂层前氨气浓度是非常均匀的。氨气点状的等量喷射只是末了氨浓度均匀的必要条件,而非充分条件。之所以末了达到很好的效果,我司在氨气喷射位置以前设计的那3组导流板也是重要的,它们使得喷氨位置之后的竖直上升烟道内流速较均匀,不会因为横向流速差的剪切效应阻碍了氨气的横向扩散。【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35:(多组分扩散和反应/第二部分/热解气扩散和反应模拟D节)由<热解混合气Cn1 Hn2 On3浓度场>cfd仿真结果图可见,热解气2个极高浓度的区域主要位于气体薄层区附近,详细位置分别对应下部料床热解的上波峰和次波峰;薄层区中部的极高浓度热解混合气,因为上方的极高速燃烧而在向上扩散过程中浓度急剧衰减,而左边的次高浓度区因为上方的中低速燃烧而在向上扩散过程中浓度衰减较慢。由热仿真所得<氧气O2浓度场>可见,气体薄层区左段外加的热解用空气,提供了左侧高浓度的氧气分布,而右侧的氧气浓度,则受到了气体薄层区右段外加的大流量碳化用水蒸气的压制,左边的氧气不容扩散过去。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】工艺工程师想自己模拟流场情况?我司的流体仿真培训,帮您解决从建模到后处理一条龙疑难问题。

公司官网cfd仿真案例--段落节选25:(多相流/第1部分/喷雾模拟A节)在流动气体中设置喷嘴,并喷射特定液体以雾化气体相从而实现特定的工艺目标,在流体设备中是很常见的。液体以液膜形式离开喷嘴并末了破碎成液滴,之后液滴在气流中行进将受到气体拽力、重力、升力、布朗力和蒸发传热等的共同作用,同时高雷诺数气流中的湍流涡团也会对雾滴轨迹的热仿真有强烈影响。另一方面,喷雾液体相的动能和重力势能也会反过来影响原来的气流分布;虽然喷雾液滴在整个气体空间所占体积比重很小,但单位体积内的质量比重一般会达到一定数量级,尤其是在喷嘴附近区域,这些将足以改变原来单相气流的原始分布。同时考虑了以上两点的流体仿真,称为“气液两相耦合”。 【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】我们在物理仿真业务上的三大技术板块是:流体仿真、多物理场耦合和结构有限元。ansysfluent流体仿真课程
通过流体模拟准确预测流动行为,远筑流固仿真为科研与工程提供强力支撑。ansysfluent流体仿真课程
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】ansysfluent流体仿真课程
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。