远筑流固仿真服务措施:1.售前服务·做好与客户的售前技术交流,复杂流体仿真项目要专门安排线上技术会议,以确定项目实施的可行性和时效性。·做好书面的项目初步技术方案,把前面双方技术交流的所有共识固化,排除异议点。·做好书面的项目报价方案,明确服务提供方的商务诉求和工期诉求。2.售中服务·与客户签订统一制式的《仿真模拟技术服务合同》及附带的相关协议。·在项目执行的初始阶段,重点做好流体仿真“模拟条件澄清”工作,以书面形式向客户提交与本项目执行相关的热仿真《条件数据澄清清单》,并获取书面回复。需避免口头或零散交流引起误差,造成重要条件数据采集的不准确。·项目初步完成后,需向客户耐心解释cfd分析结果报告中的疑难要点,复杂项目要专门安排线上技术会议,接受客户团队对结果的问询;对于客户合理的质疑,我司需及时调整修正。3.售后服务·建立客户CFD模拟档案,定期回访,并发送我司新的技术进展信息。·做好客户原始技术资料、优化技术方案的保密工作。·在合同约定期内,保存客户项目的仿真计算源文件,以备不时之需。基于对斐克定律和自由扩散的流体仿真,远筑流固仿真致力于解决复杂多组分扩散和反应问题。cfd仿真分析服务商哪家强
公司官网cfd分析案例--段落节选50:(流致振动/第二部分/涡流区细管流致振动模拟D节)上面的力学仿真结果图是两根圆管上的范式应力极大值随时间变化的过程,振动稳定以后,应力极大值大致在40~100 MPa之间波动,发生位置在圆管的两侧外端。从图中还可以计算出这种近圆周型振动的频率,大约在4.4 Hz(交错对称相位,两个波峰计一个周期)。从上面<某一时刻细管的位移>图可见,2根细管均为中间位置位移极大,但极大位移值差得比较大;那是因为在平均流体压力下,细管相对于原始位置均有一个初始位移,而两根细管近圆周型振动的方向和相位均不同,所以极大位移值差得较远。上面的视频,是表现上图的管位移场随时间变化的过程,比前面的两个视频延长了总流动时间和振动次数,且“播放速度”有所加快。可见,2根细管极大位移值出现的时间,总是交错的,振动相位稳定相反。而下图是位移极大值随时间变化的过程,极大值中值约24mm,波动范围16~32mm,振幅约为8mm。cfd仿真外包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。

公司官网cfd仿真案例--段落节选59:(水处理行业/第1部分/一体化泵站)一体化预制泵站是提升污水、雨水、废水、饮用水的提升装备,由工厂统一生产组装后运至现场安装的交钥匙泵站。本案例中的泵站,主筒体采用玻璃钢材质,其下部圆开口为污水落水口,其顶盖有方形检修开口,沿高度方向布置有4道圆形金属加强筋,筒底部为混凝土基座。结构受力计算时主筒体内按中空、无水状态考虑,主筒体承受的主要荷载,来自筒体侧壁的土压力;土压力包含随土层深度影响的土自重恒载和由土层传递的来自顶盖及附近区域的人员活载。具体的流体仿真分析结果图如下。
公司官网cfd仿真案例--段落节选76:(阀门相关行业/第2部分/烟气挡板门D节)对于本案例这种入口有弯头的情况,要使得均流烟气挡板门能在特定常用流量Q时下游流速保持均匀,挡板门距离弯头的竖向高度(L1)和挡板叶片总片数n,都是需要通过流体仿真预先比较确定的。以下两图,为我司针对某“SCR脱硝设备利用余热预加温”项目的模拟结果。其工艺目的,主要是要在使烟气进入催化剂层前有更高的温度以提升反应效率,其技术要求是要保证烟气经过余热管区加温后流速和温度要保持基本均匀。左边为原烟气入口,中间小管道为高温余热气体入口,其上为“烟气挡板门”,催化剂层在下方。这个实际项目的烟气挡板门位置,前面也是有转弯的。我司按照前面所说的要求,对均流型烟气挡板门作出CFD流场优化设计并定型,达到如下面两图中所示的下游流速和温度分布基本均匀,并终了使得该设备在项目实际投运后效果良好。远筑流固仿真长期为客户优化流场设计,流体仿真和优化经验丰富,手段多样。

公司官网CFD模拟案例--段落节选74:(阀门相关行业/第2部分/烟气挡板门cfd仿真B节)该型均流烟气挡板门在主设备中的布置示意图如上图,布置图中单排5组八字形叶片的即为关键流道部件-可调挡板叶片,在某一角度上呈对称交错布置,也就是前面所说的“交替对称联动”。主设备左边为烟气入口,上方为烟气出口,烟气挡板门前面有弯管,后面一段距离处是工艺作用区。而下图是该型均流烟气挡板门的总体构造图(俯视+侧视),通过此图可以大致了解该装置电动执行机构和挡板片群之间的连接配置方法。上图是市场上常规的烟气挡板门的做法,所有挡板片的转动方式是同步、同向的(即“同向平行联动”), 而前图中均流烟气挡板门挡板片的转动方式则是同步、反向的(即“交替对称联动”)。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。流体仿真模拟机构推荐
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公司官网热仿真案例--段落节选71:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟E节)由<热解混合气cn1 hn2>cfd仿真浓度图可见,热解气2个极高浓度的区域主要位于气体薄层区附近,具体的位置分别对应下部料床热解的高波峰和次波峰;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<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。由<水蒸气h2o浓度场>可见,气体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CFD模拟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。cfd仿真分析服务商哪家强
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。