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仿真基本参数
  • 品牌
  • 远筑流固仿真
  • 型号
  • S1
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远筑流固仿真服务类产品二:结构分析流固耦合。包括以下几个常用模拟分项:(1)结构静力有限元--计算结构件在固定约束和荷载作用下,结构应力、结构位移等的详细分布,并对强度做出评估(2)结构模态分析--计算结构件在固定约束作用下,不同阶次的自振频率,以及不同自振频率下结构件的自振形态差别。(3)热流固耦合--结合cfd仿真和热仿真,主要任务是计算相邻流体和固体域之间相互作用的情况,包括压力传递、位移传递、热量传递等。(4)流致振动--结合流体仿真,分析结构件因受流体湍流脉动的影响,持续发生受迫的往复位移的情况。CFD仿真培训专注复杂几何网格绘制技术,教授学员平衡网格数量与质量的实用方法。多相流热仿真公司

仿真

公司官网CFD模拟案例--段落节选80:(建筑相关行业/第2部分/教室空气净化A节)本流体仿真案例主要介绍在“空气净化器”的作用下,某教室室内空气PM2.5颗粒浓度的下降情况,以及CO2浓度的分布情况。从教室室内布置图可见,教室内一共6行*6排=36个学生,两侧门、窗紧闭;右侧前、后位置,各设壁挂式上喷口“空气净化器”一台,由教室外抽取空气并过滤PM2.5颗粒,向室内补充新鲜、无尘的空气,左侧前、后两扇门均考虑留有狭窄门缝排气,以维持气压平衡。这种cfd仿真模拟的极大难点就是颗粒排空的时间很漫长,数值计算工作量非常大,需要处理好时间步和计算精度间的平衡。fluent仿真学习远筑流固仿真通过CFD技术应用,结合客户实践反馈,有效优化研发流程效率。

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远筑流固仿真fluent培训部分可选的分项内容:(1)网格划分:流体域几何预处理/划分技巧/质量控制/区域设置(2)计算前处理:fluent仿真湍流模型选择/材料物性参数/边界条件设定(3)数值计算求解:流场初始化/求解监视/计算稳定性控制/结果收敛判断(4)结果后处理:各种内部面的构造/整体流线图/面矢量图/各量值面填充图/三维涡形态图/区域数据汇总报告/流场均匀度评价(5)时间相关模拟:初始流场确定/时间步长控制/关键变量监控/ansysfluent流体仿真动态视频生成(6)动边界流动模拟:网格运动策略/自定义程序/动网格节奏控制(7)多相流模拟:fluent仿真不同情况的模型策略/气相中的液滴和颗粒/液相为主多相耦合/气液分界液面波动(8)多孔介质模拟:微观流动宏观化/流动阻力的确定/各向同性介质/各向异性介质(9)多组分扩散和反应模拟:组分扩散性能确定/流态对扩散的影响/一般容积反应的关键参数/反应模拟稳定性控制(10)LES大涡模拟:边界层处理/总体网格密度控制/时间精度控制/入口充分发展湍流生成。

公司官网流体仿真案例--段落节选68:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟B节)而我司解决该难点的主要思路是:整个下部料层区域单独设定一种新的物质,各要素、变量的求解,以单独编程的形式作cfd仿真“二次开发”,并与上部气体区域流体动力学主程序相连结。在紧靠梯形等截面料层区的顶面上方,设置一层数据耦合气体薄层区,下部料层区和上部燃烧区之间的热量耦合、气体组分耦合,均在这一气体薄层区完成。料层区加注的热解风和水蒸气,也在这个薄层区析出。以上三个结果热仿真图分别为在气体薄层区析出的热解气、热解风和水蒸气的源项位置示意图。其中,热解气析出速率与料层的温度有关联,第1幅图靠中间的大红区域为热解速率高波峰,靠左边黄区域域为次波峰。远筑流固仿真持续提供流体仿真培训,师资团队具备丰富项目实战经验,帮助学员高效掌握仿真技术。

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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。流体工艺可视化如何实现?远筑CFD培训教授您自主完成技术视频制作,掌握仿真结果动态呈现技巧。cfd仿真二次开发

远筑流固仿真团队深耕力学仿真领域10余年,为流体力学问题提供技术解决方案与工程支持。多相流热仿真公司

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。多相流热仿真公司

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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