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。远筑流固仿真通过CFD技术替代物理实验,优化研发流程,降低资源投入并提升分析效率。冶金流体仿真分析服务
公司官网流体分析案例--段落节选62:(固废处理行业/第1部分/概述)固体废物处理是针对在工业或生活中产生的各类型固体废弃物,通过物理手段、生物化学作用、高温热解挥发等多种手段,以加速实现其自然降解、消亡或再利用的过程。本节要介绍的流体仿真案例,主要是我司针对一种餐厨垃圾处理设备的cfd仿真分析。厨房垃圾的产量约占城市生活垃圾的30%~50%,流通量巨大,而通过该型水力疏解浆化及杂质分离一体化设备对餐厨垃圾进行预处理后,可以得到均匀、无杂质的有机物料混合浆液。完成这一步后,即可以通过不同的工艺对该类混合浆液实现不同形式地再利用,包括生产生物质能气体、生产有机肥、生产饲料等多种用途。流体力学仿真课程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64:(固废处理行业/第2部分/餐厨垃圾处理设备模拟案例B节)另外,将在后面适当研究轻/重细颗粒杂质在液体中的运动状态、沉积和上浮情况。本案例实际流体分析中,还对转叶的尺寸比例及转速各作出了几次调整,并完成了对照模拟,以比较各个结构工况的优劣情况,此处不再展开说明。以下为设备的几何模型和原型的轨迹流体仿真结果。为了统计顶部工艺盲区的液体质点被吸引至转叶区所需的时间量值,需要对从顶部某个平面出发的液体质点轨迹进行跟踪采样。下面的示意图中,上、下两条灰色水平线,分别示意为从罐顶往下水平面S1(质点释放面)和从底面往上水平面S2(采样统计面),轨迹线的颜色变化**液体质点从0s开始的总停留时间(配合颜色比例尺),质点到达下部面S2时的总停留时间即为该质点的采样时间。结果示意图见下图,所有质点的到达用时,统计平均值为约25s。
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。依托远筑流固仿真专业团队,定制化热仿真服务助力科研项目高效推进。

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。远筑流固仿真依托10年CAE技术积累,为企业流体仿真需求提供定制化技术支持与解决方案。cfd仿真模拟公司
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公司官网热仿真案例--段落节选69:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟C节)生物质颗粒热解以后的混合气体主要包括:CO、CO2、H2、CH4、H2O及生物质焦油等,成分极为复杂,混合气体可拟合为一个总体分子式Cn1Hn2On3(具体流体仿真数据此处略去)。本案例对混合气体燃料以总包、单步、不可逆反应的形式,模拟考虑涡耗散影响的湍流有限速率燃烧反应。概念性的反应方程式如下:Cn1Hn2On3+(k1)O2→(k2)CO2+(k3)H2O。下面两图为某一时刻下部料床的**终CFD模拟结果图,颜色比例尺分别**料床高度系数和温度。其中,h0示意为料床入口处的总高度,h示意为沿输送轴不同位置的实际高度值,入口处的料床高度系数h/h0为1.0。料床高度在起始段下降很慢,下降极快的区段是床层中部,在料床末段下降又趋缓,终了出口处的高度h,相当于入口高度的约20%。料层高度下降极快的位置,与前面图中热解速率波峰的位置一致。冶金流体仿真分析服务
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。