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  • 远筑流固仿真
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公司官网流体仿真案例--段落节选51:(流致噪声/第1部分/概述)流体的湍流脉动cfd仿真,在对固体壁面边界发生压力作用时,会持续产生纵向回波,并向周围扩散开去,这些回波就是流致噪声的主要声源。而这些固体壁面声源,其在单位时间、单位面积内向周围空间所发射声音纵波的总能量,我们称之为该壁面的表面声功率W(s)。为了方便把表面声功率W(s)和人耳的听觉感受联系起来,我们用表面声功率级Lw(s)来评价表面声功率的大小级别,单位dB(分贝),其计算公式为Lw(s)=10.0*lg(W(s)/W0(s)),其中W0(s)为基准声功率,通常取为1.0e-12W/m2。对于环境空气中的特定某个接收点,前面提到的所有这些声音纵波在经过流动介质、壁面、环境空气这些材料的透射和折射后汇聚到该点并效应叠加后,可得到该点的声压P。而为了方便把声压P和我们人耳的声强感受联系起来评价,我们一般采用声压级Lp来评价声音的强弱,单位dB(分贝),其计算公式为Lp=20.0*lg(P/P0),其中,P0为参考声压,是指人耳刚能察觉到的声音强度,一般取2.0e-5Pa。远筑流固仿真由专业CFD团队构建,为流体工艺与航海航天领域提供仿真技术支持。cfd仿真分析企业推荐

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CFD小常识答疑---问题(I):cfd流体仿真为什么能够取代单纯实验模拟?答:实验方法所得的结果真实可信,但往往受到模型尺寸、流场扰动、测量精度、财力人力投入等的诸多限制。流体力学仿真不受流域尺寸限制,精度可控,一次建模反复计算,效费比极高,是实现流体分析的优先手段。问题(J):fluent培训的重点一般有哪些?答:该培训的重点包括:要对流体仿真中的关键理论有是所了解;在求解计算前掌握划分复杂网格的能力;掌握fluent流体分析求解控制中处理残差发散、震荡等状况的能力;良好的图片和视频结果后处理能力等。cfd仿真模拟服务商排名远筑流固仿真培训覆盖CFD仿真与结构有限元技术,包含静态计算到动态分析全流程,适合零基础学员系统学习。

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公司官网CFD模拟案例--段落节选77:(旋转机械行业/第1部分/轴流风机)轴流风机是应用非常大面积的流体机械。本案例中的轴流风机,转叶部分包括5个叶片,机架部分包括导流风筒、电机、4根主连接骨架,机架通过4个锚栓点形成完全固定约束。以常温空气为流动介质,以下两图,为针对额定转速下的转叶,作流体仿真分析所得的气体流线图和壁面流体压力图。把上面cfd仿真得到转叶壁面流体压力,转换为结构有限元分析转叶壁面的压力荷载,并考虑转叶额定转速下的旋转离心力荷载,我们便获得了以下两图的结构受力结果。下面两图为针对转叶和机架两部分,分别作结构模态分析后的1阶振型结果图。模态分析的约束条件,转叶部分按照转轴处环向面、单旋转自由度约束考虑,机架部分按照4个锚栓点固定约束考虑。图中的位移值为相对趋势值,只用于展示各部分的相对变形比例。

公司官网CFD模拟案例--段落节选78:(旋转机械行业/第2部分/旋转式除尘器)旋转式除尘器适用于小流量设备、办公环境、生活环境等场景的空气净化,除尘效率较高,尤其针对微米级尘粒有着良好的分离能力。其主要除尘机理是,依托电机驱动设备自身高速转动,设备的壁面剪切力再带动设备内气流高速旋转,而从入口含尘气流当中的尘粒,在随气流旋转当中因为惯性效应而逐渐接近容器壁,终了依靠粘附效应捕集尘粒。本cfd仿真案例的旋转式除尘器设备为底部24入口设计,各入口流量一致,上方为气体出口,几何模型图如下:上图为某单个入口的气体流线图。下图为入口高度处水平面的流速矢量图。终了一图为某单个入口的尘粒进入容器后,经过若干周的旋转后,被容器壁面捕集的情况。CFD仿真分析可清晰揭示流场问题,为设备优化提供可靠依据,助力客户高效完成研发目标。

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司官网CFD模拟案例--段落节选56:(大气处理行业/第2部分/各类气体除尘A节)(1)湿式电除尘器-以下各图,为某立式、管式电厂烟气湿式静电除尘器的部分模拟和优化结果。设备为上进口。可见,导流优化前,烟气在电场区右侧形成高速射流,极不均匀;流体仿真优化后的整个电场区烟气速度非常均匀,效果良好。(2)布袋除尘器-本案例设备为对称4室组合型布袋除尘处理器,左下方为气体进口,烟气在进口处遇挡板后上下分流进入中箱体,并逐渐进入滤袋区,然后烟气全部在滤袋内通过花板孔进入上箱体,并往左上方出口排出。以下为部分模拟结果。远筑流固仿真凭借流场设计优化经验,提供多样化的流体仿真技术方案与工程实践支持。cfd仿真 模拟

远筑流固仿真:融合流体仿真与固体力学分析,提供端到端科研技术支撑。cfd仿真分析企业推荐

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仿真分析企业推荐

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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