公司官网热仿真案例--段落节选67:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟A节)本案例cfd仿真的内容,是一型生物质热解炉内各种气体热解析出/注入、混合和燃烧反应的过程,几何模型示意图如下: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)。 本次模拟的极大技术难点是: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。复杂的网格不容易画?我司的cfd仿真培训着重让学员面对复杂几何域网格,数量控制和质量兼顾!ansys流体仿真步骤
公司官网流体仿真案例--段落节选65:(固废处理行业/第2部分/餐厨垃圾处理设备模拟案例C节)餐厨垃圾中的杂质往往包含各类不同密度的颗粒。本案例分别用 8000 kg/m3(重金属)、2000kg/m3(骨头)两种重杂质颗粒和500kg/m3(泡沫塑料)轻杂质颗粒为标的,粒径统一按3mm,从距离罐顶约0.3m高度处水平面释放,并以原型工况流场为基础来模拟这三种杂质颗粒的轨迹。具体结果见以下各cfd仿真结果图:从前面各不同密度颗粒的短时长轨迹图可见,颗粒密度越大,颗粒在旋转中的惯性外甩效应越强,轨迹柱体越向外面扩张 ,因此虽然早期依靠中间低速涡区沉积落入底部比例更高,但剩余部分后期旋转的过程也会更漫长。而颗粒密度越小,上部释放面中间处靠近顶部的轨迹会很密集,因为该处流速很低,更利于早期的轻颗粒平稳上浮。ansys流体仿真公司哪家好远筑流固仿真服务覆盖建筑风场至室内热环境,通过多维度热仿真技术分析建筑舒适度关键参数。

公司官网流体仿真案例--段落节选47:(流致振动/第二部分/涡流区细管流致振动cfd仿真A节)本案例是一段大尺寸的矩形液体输送管道,由于设备空间所限,中间某个区段有2组水平管道要横穿主管道通过。一组是单根斜45度布置的穿壁大方管,一组是2根上、下布置的穿壁细圆管。具体力学仿真几何模型见以下两图:穿壁大方管为低弹性材料且尺寸较大,故其接触流体的壁面按刚性、固定壁面考虑;上、下布置的穿壁细圆管为中等弹性材料,细圆管的两端均为完全“固定”,中间段随流体振动,穿主管道壁面处的振动间隙用柔性材料密封。考虑该区段的复杂情况,该中间区段主管道管壁也采用中等弹性材料,会随流体有一定振动。主管道液体从左边进入,从右边离开,进口流速保持 5.0m/s不变,出口静压力保持0 Pa不变。
公司官网流体模拟案例--段落节选48:(流致振动/第二部分/涡流区细管流致振动模拟B节)以上两图,图一是某时刻cfd仿真纵向液体速度场和细管位置的组合显示,可以很清楚的看到大方管两侧的高速涡和大方管背面的低速涡;而第二图是液体速度场部分的正视放大图,可以更清晰的看到这一时刻这2根细管的振动相位。而下面的流体仿真动态视频,是上述正视放大图随时间变化的全过程。可见,两根细管处于大方管背面的低速涡区,但是脉动却很强烈;它们随着大方管绕流后涡的脱落,各自作反方向的近圆周型振动;由于它们刚性较小,对流体的跟随性明显,频率基本和湍流大涡的生成频率一致。CFD仿真服务覆盖大气、热能、阀门、建筑、冶金及科研等领域,已为多个行业提供技术支持。

公司官网cfd仿真案例--段落节选45:(热流固耦合/第二部分/电动翻板门双向流固耦合模拟B节)从上面的流体仿真视频可见,翻板门转动过程中,前1/4周液体流速逐渐增大,后1/4周流速逐渐减小;虽然流速变化的总的趋势稳定,但也有明显的小幅度晃动现象,这个和固体结构件的弹性振动有一些关联。下面力学仿真结果图中,挡板门轴承两端伸入驱动机构的部分实际受力情况复杂,这里只按无平移的刚性体考虑,其单有的运动趋势就是绕初始轴线同步转动,不计算结构应力。从上面的视频可见,翻板门转动全过程中,初始竖直位置和结束竖直位置的应力都很大,水平位置应力极小。而极大应力时间点,发生在由水平位置回转竖直位置过程的前半段,因为从敞开到闭合会有轻微的“水锤效应”,具体极大应力位置点是轴承靠近刚性体区段的两个斜45度侧面,极大值接近260 MPa。我们的物理仿真业务涵盖三关键技术:流体仿真、多物理场耦合分析及结构有限元模拟,满足多样化工程需求。fluent流体仿真分析外包
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