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标签列表 - 杭州远筑流体技术有限公司
  • ansys流体仿真培训

    远筑流固仿真服务理念: · 严谨:“质” 的问题不轻易简化、近似。比如,多相流力学仿真时对是否考虑相间的耦合,在不同工艺条件下,对误差的影响是迥异的,要根据实际情况具体判断,不能轻易按不耦合去做。· 细致:“量” 的问题前后多对照、多校核。流体仿真、热仿真模拟整个流程前后牵涉到很多环节,会遇到几何尺寸、物料参数、初始/边界物理条件等大量数据录入,需要有不同人员的重复校核,避免低级错误。· 稳妥:cfd仿真优先采用成熟的处理方法。在流场优化过程中,导流和整流措施的选择方向、组合可能不止一种,宜尽量采用行业内常用的处理方式去做,既降低了风险性,又利于实际制造选型。· 可靠:适当超过极低要求。比如,...

    发布时间:2025.10.26
  • fluent仿真服务

    公司官网cfd仿真案例--段落节选1:(更接近真实涡流的湍流/第1部分/概述)我们在自然界和工程上遇到的绝大多数流动情况,都是属于具有强烈不规则性的湍流流动,也就是通常所说的“涡”流。当我们在实际工程中遇到需要研究诸如自然环境预测、障碍物绕流、微粒子湍流扩散、涡空化、流致噪声等情况时,更准确的“涡”形态分布信息、“涡”脉动幅值信息、“涡”脉动频率信息这些对提高cfd模拟结果的精确度是重要的。一般湍流模拟中常用的“雷诺平均法”采用统计平均形式的模化求解,对上述“涡”信息的捕捉能力较弱;我司能够利用计算量更大的“大涡模拟法”来实现流体分析求解湍流,以还原湍流中更接近真实涡流的脉动细节。虽然大涡模拟...

    发布时间:2025.10.26
  • 吉林流体仿真分析服务

    公司官网流体仿真案例--段落节选29:(多相流/第二部分/气固耦合模拟C节)下面的视频,是上图的“循环灰浓度场”随时间动态变化的过程;通过这个过程,我们可以更直观地了解固体颗粒相主浓度区的运动、循环、堆积或逃逸的过程。 下面为该工况下,分别按考虑和不考虑“气固两相耦合”两种不同条件下,cfd仿真求解得的气体速度场。可见,两种cfd分析结果,进口和出口区气速分布大致相同,但塔内其他位置的流速则相差较大。考虑两相耦合的气流,进灰区域的气速明显受到高浓度灰场的压制,使得气流偏向左侧;而未考虑两相耦合的气流,向上的冲击方向是居中的。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】我司自成立以...

    发布时间:2025.10.26
  • fluent仿真外包

    公司官网热仿真案例--段落节选15:(非常规问题的二次开发/第二部分/堆积床动态传质的二次开发B节) 1. 流体仿真技术难点(1)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。 (2)热解气的析出速率随料层温度动态变化,料层所有质点位置也是动态变化,使得析出燃料气体源的边界条件确定极为复杂。 (3)料层高度需根据热解气的析出速率有一个动态下降要求。(4)料层内的温度分布,沿轴向可以缓慢变化;但由于螺旋搅拌的影响,在轴...

    发布时间:2025.10.26
  • cfd仿真优化

    公司官网cfd仿真案例--段落节选4:(更接近真实涡流的湍流/第二部分/简单管流的自然涡流特性C节)前述图(2)模拟中的湍流计算,我司所采用的方法则是科研上常用的大涡模拟流体分析法(即亚网格过滤法)。而之所以能在这么宏观上简单、均匀的流动中,还原出如此紊乱无序、大小不一的“旋涡”样态,主要基于以下几点: 1. 大涡模拟法的理论优势-该湍流模型的主要思想是:大、中尺度(跨网格尺度)的湍流“涡”,直接使用流体动力学理论方程进行瞬态的流体仿真,而只对小尺度(亚网格尺度)湍流脉动“涡”建立基于时间平均法的统计平均模型并求解,这样就我们能够解析占总湍动能很大比例的大、中尺度湍流“涡”的分布,足以还原较大...

    发布时间:2025.10.26
  • 江苏热仿真模型

    公司官网热仿真案例--段落节选43:(热流固耦合/第1部分/弯曲方管单向热流固耦合模拟C节) 2. 开启电加热后的热-流-固耦合力学仿真模拟结果-下图是紫色管道区域以某一额定功率全域加热后的流体温度分布。可见,在紫色管道区域内,液体随流动温度逐渐升高,但因为流速的不均匀温差明显;在低流速的涡流区,对流散热效率低,温度较高。相对应的,后面的<管道内壁面-流体温度荷载分布>中,管壁的温度极高区,就在第1个弯头的外转角侧,接近250℃。从下图的管壁应力流体仿真结果图可见,在流体压力和壁面温度差双重荷载作用下,极大的应力点位于第1个弯头外旋侧入口处的倒角点上,范式应力值301 MPa。从后图的管壁位...

    发布时间:2025.10.26
  • 广东ansys流体仿真

    公司官网cfd模拟案例--段落节选7:(更接近真实涡流的湍流/第二部分/简单管流的自然涡流特性F节) 与“自然”发展的入口湍流相对应的,是“人工添加”的入口湍流速度脉动。“人工添加”速度脉动,大部分情况是整个入口面上的湍动能分布按完全均匀考虑,湍动能的值依据平均轴向流速和水力直径按雷诺平均法估算。通过这样的cfd仿真得到的流动入口速度分布,有序、规则、宏观均匀,虽然总湍流能量和实际相当,但后续模拟得到的下游流速分布和真实情况会有明显差别。(详见后面障碍物绕流案例中的图示)而完全“自然”、“充分”发展的入口湍流条件,我司一般是通过前置的超长管预分析模块来模拟获得。首先是要从零湍动能(静水)开始模...

    发布时间:2025.10.26
  • 水处理cfd仿真案例

    公司官网cfd仿真案例--段落节选1:(更接近真实涡流的湍流/第1部分/概述)我们在自然界和工程上遇到的绝大多数流动情况,都是属于具有强烈不规则性的湍流流动,也就是通常所说的“涡”流。当我们在实际工程中遇到需要研究诸如自然环境预测、障碍物绕流、微粒子湍流扩散、涡空化、流致噪声等情况时,更准确的“涡”形态分布信息、“涡”脉动幅值信息、“涡”脉动频率信息这些对提高cfd模拟结果的精确度是重要的。一般湍流模拟中常用的“雷诺平均法”采用统计平均形式的模化求解,对上述“涡”信息的捕捉能力较弱;我司能够利用计算量更大的“大涡模拟法”来实现流体分析求解湍流,以还原湍流中更接近真实涡流的脉动细节。虽然大涡模拟...

    发布时间:2025.10.26
  • fluent多相流体仿真

    公司官网cfd仿真案例--段落节选9:(更接近真实涡流的湍流/第三部分/管内障碍物绕流的大涡模拟B节)下图(6)为对照模拟图,是用上一节提到的“雷诺平均法”计算本案例的流速结果,对比前面图(5)用“大涡模拟法”做出来的流体仿真流速结果图,高速涡团的分布区域更短,形态更规则了,随机性也要弱很多。本案例cfd模拟,采用了上一节提到的“充分发展”入口湍流条件。下面图(7)的纵向流速分布和图(8)的横截面流速分布,为了更清晰的展现近入口段区域的速度脉动差异,相对于图(5)颜色比例尺缩小了显示范围,后段大片的红色域示意为流速都是在6.0m/s以上的。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】...

    发布时间:2025.10.26
  • 多相流仿真

    公司官网流体模拟案例--段落节选37:(多孔介质/前言B节)介质(2)竖直微孔催化剂主要用于气相表面反应,气流只能沿平行的竖直微孔群单向通行。微孔表面较为粗糙,气体经过这样一段催化剂层后会有明显的阻力压差,而这段压差是沿催化剂层厚度范围渐变累积的。介质(3)密布单向管道堆主要用于气体热交换,在这里“多孔”的概念是指管道间的有大量细密、狭窄的气流间隙。该cfd仿真条件图中,主气流将沿竖直方向、自上而下穿越3层管道堆。两侧的环形连接管区在安装完成后将被封闭不在主气流区内。只要这些水平管的布置形式及管间距是统一的(沿横截面矩阵式对齐布置,或者隔行交错布置),那么这种大体积的管堆区域就可以认为是“均匀...

    发布时间:2025.10.26
  • 内蒙古cfd仿真

    杭州远筑流体技术有限公司自2014年创立以来,始终致力于为客户提供专业的多物理场仿真技术服务,其中cfd仿真是我们的主要优势领域。公司持有浙江省科技厅认证的"科技型中小企业"资质(2022年授予),技术团队由具有15+年行业经验的高年资工程师领衔,配备先进的高性能计算设备。我们的技术服务主要划分为三大方向:首先是涵盖稳态与瞬态模拟的流体仿真及热仿真;第二涉及固体结构的静动态FEA分析;第三则是包括cfd模拟结构分析耦合、热流固耦合以及流声耦合在内的复杂多物理场联合仿真。我司长期开设个人学员组团cfd仿真培训课程,小班教学,灵活性高,教会为止。内蒙古cfd仿真仿真公司官网cfd仿真案例--段落节...

    发布时间:2025.10.25
  • 北京流体仿真是什么意思

    远筑流固仿真服务理念: · 严谨:“质” 的问题不轻易简化、近似。比如,多相流力学仿真时对是否考虑相间的耦合,在不同工艺条件下,对误差的影响是迥异的,要根据实际情况具体判断,不能轻易按不耦合去做。· 细致:“量” 的问题前后多对照、多校核。流体仿真、热仿真模拟整个流程前后牵涉到很多环节,会遇到几何尺寸、物料参数、初始/边界物理条件等大量数据录入,需要有不同人员的重复校核,避免低级错误。· 稳妥:cfd仿真优先采用成熟的处理方法。在流场优化过程中,导流和整流措施的选择方向、组合可能不止一种,宜尽量采用行业内常用的处理方式去做,既降低了风险性,又利于实际制造选型。· 可靠:适当超过极低要求。比如,...

    发布时间:2025.10.25
  • 江苏流体仿真分析外包

    公司官网cfd分析案例--段落节选24:(流场问题的诊断与优化/第三部分/喷雾参数优化B节)从<纵向中间截面-气体流速分布图>可见,气体经过圆盘后流速总体变得明显更均匀些,这也是该工艺要求雾滴尽量在该圆盘以后的附近区域蒸发完毕的原因。从< 60μm粒径喷雾轨迹>流体仿真结果图可见,采用该雾化粒径明显颗粒偏大,喷射轨迹呈直线状,雾滴大量碰触外壁,造成粘附,不符合要求。从下图热仿真所得的<40μm粒径喷雾轨迹图>可见,采用该雾化粒径条件下,雾滴基本没有碰外壁,且大部分在多孔消声圆盘和催化剂层之间的区域蒸发完毕,符合要求。喷雾参数优化模拟,除了上述的雾化粒径调整外,我们也可以采取调整喷雾轴线、喷射初...

    发布时间:2025.10.25
  • 广东fluent流体分析仿真案例

    公司官网流体仿真案例--段落节选23:(流场问题的诊断与优化/第三部分/喷雾参数优化A节)本案例为一型车用催化消声器的喷雾参数调整cfd仿真优化。汽车尾气从左侧进,经过前面的多孔消声圆盘和中间的催化剂层,从右面出。氨水通过入口处顶面的喷嘴雾化,并顺流斜向下喷入。该工艺要求喷出后的氨水雾滴,不能碰外壁和接触催化剂层,且空间分布能够尽量宽广些,大部分在多孔消声圆盘和催化剂层之间的区域蒸发完毕。本案例热仿真,保持喷雾轴线和喷射初速度不变,并尝试2种不同的雾滴粒径(雾滴轨迹的颜色示意为不同雾滴粒径在某位置的大小)。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】远筑流固仿真团队,提供专业流体仿真...

    发布时间:2025.10.25
  • cfd热仿真培训

    公司官网流体仿真案例--段落节选11:(更接近真实涡流的湍流/第三部分/管内障碍物绕流的大涡模拟D节)下面的视频,是图(12)随时间动态变化的过程:下图(13)的流速图,是对图(12)的颜色比例尺缩小了显示范围,以方便观察近入口段区域流速脉动情况。由这些cfd模拟结果可见,在进入绕流干扰区域之前,前面入口段的湍流脉动,壁面比中间内核区明显更强一些。前面我们看到的cfd仿真涡流分布样态结果,都是在平面上的二维样态,而下图(14)是湍流到达小方管后旋涡加强的全流域、整体三维形态分布。它是以瞬态流速梯度张量的第二不变量为判别标准的一个等值面,面上的点具有相同的刚性旋转强度(去除了剪切旋转的成分)。【...

    发布时间:2025.10.25
  • ansys流体仿真课程

    公司官网流体力学仿真案例--段落节选31:(多组分扩散和反应/第1部分/概述)不同温度的流体,分子热运动的激烈程度也不同;而不同组分的流体分子正是由于这种分子热运动而能够相互交融混合,流体温度越高,混合速度越快;这种基本的混合效应称为自由扩散,其热仿真规律一般认为受到斐克定律的支配。而实际工程中气体组分的扩散浓度场,则是由自由扩散和对流扩散两种效应共同决定的。我们在工艺设计时,遇到的流体中多种组分共存的情况,有时还会伴随着各组分间的相互反应。当流体的在地温度超过了反应活化能所关联的反应阈值,反应就会开始,有些是可逆反应,有些是不可逆的。我司能够流体仿真模拟在非静止流场中的以上两种情况,详见以下...

    发布时间:2025.10.25
  • 流体仿真分析服务价格

    公司官网流体仿真案例--段落节选11:(更接近真实涡流的湍流/第三部分/管内障碍物绕流的大涡模拟D节)下面的视频,是图(12)随时间动态变化的过程:下图(13)的流速图,是对图(12)的颜色比例尺缩小了显示范围,以方便观察近入口段区域流速脉动情况。由这些cfd模拟结果可见,在进入绕流干扰区域之前,前面入口段的湍流脉动,壁面比中间内核区明显更强一些。前面我们看到的cfd仿真涡流分布样态结果,都是在平面上的二维样态,而下图(14)是湍流到达小方管后旋涡加强的全流域、整体三维形态分布。它是以瞬态流速梯度张量的第二不变量为判别标准的一个等值面,面上的点具有相同的刚性旋转强度(去除了剪切旋转的成分)。【...

    发布时间:2025.10.25
  • 山东流固耦合仿真

    公司官网cfd仿真案例--段落节选27:(多相流/第二部分/气固耦合模拟A节)气固两相流在工业领域内大面积存在,尤其是在热能、环保、矿山、冶炼等重工业行业中常常影响到工艺关键技术的形成。我们对实施这类复杂的关联流体仿真模拟有足够的经验,希望能通过cfd分析为客户解决相关的困惑。固体相要在气流中形成稳定分布,其存在基本都是以细微的颗粒形式,粒径大小有时分布会很宽广,小至微米级大到毫米级;固体颗粒在气流中行进,将受到气体拽力、重力、升力、壁面磨损和颗粒碰撞等的共同作用,同时高雷诺数气流中的湍流涡团也会对颗粒轨迹有强烈影响。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】突破传统风洞试验局限,...

    发布时间:2025.10.25
  • cfd流体模拟仿真技术

    公司官网cfd仿真案例--段落节选1:(更接近真实涡流的湍流/第1部分/概述)我们在自然界和工程上遇到的绝大多数流动情况,都是属于具有强烈不规则性的湍流流动,也就是通常所说的“涡”流。当我们在实际工程中遇到需要研究诸如自然环境预测、障碍物绕流、微粒子湍流扩散、涡空化、流致噪声等情况时,更准确的“涡”形态分布信息、“涡”脉动幅值信息、“涡”脉动频率信息这些对提高cfd模拟结果的精确度是重要的。一般湍流模拟中常用的“雷诺平均法”采用统计平均形式的模化求解,对上述“涡”信息的捕捉能力较弱;我司能够利用计算量更大的“大涡模拟法”来实现流体分析求解湍流,以还原湍流中更接近真实涡流的脉动细节。虽然大涡模拟...

    发布时间:2025.10.25
  • 湖北cfd仿真全称

    公司官网cfd模拟案例--段落节选7:(更接近真实涡流的湍流/第二部分/简单管流的自然涡流特性F节) 与“自然”发展的入口湍流相对应的,是“人工添加”的入口湍流速度脉动。“人工添加”速度脉动,大部分情况是整个入口面上的湍动能分布按完全均匀考虑,湍动能的值依据平均轴向流速和水力直径按雷诺平均法估算。通过这样的cfd仿真得到的流动入口速度分布,有序、规则、宏观均匀,虽然总湍流能量和实际相当,但后续模拟得到的下游流速分布和真实情况会有明显差别。(详见后面障碍物绕流案例中的图示)而完全“自然”、“充分”发展的入口湍流条件,我司一般是通过前置的超长管预分析模块来模拟获得。首先是要从零湍动能(静水)开始模...

    发布时间:2025.10.25
  • 四川ansys流体仿真

    公司官网流体仿真案例--段落节选17:(非常规问题的二次开发/第二部分/堆积床动态传质的二次开发D节) 3. 部分cfd仿真结果图片-以下三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,下图靠中间的大红色为热解速率上波峰,靠左边黄色域为次波峰。下面两图为热解-燃烧工况稳定以后的热仿真总体温度场分布图。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。料层横截面的温度是均匀的。气体区底部的局部低温是因为热解风和水蒸气的加注,中间的高温区即为火焰中心区。下面两图为料床单独的正视放大图,颜色比例尺分别**料床高度系数和温度。其中...

    发布时间:2025.10.24
  • cfd仿真是做什么的

    公司官网流体仿真案例--段落节选5:(更接近真实涡流的湍流/第二部分/简单管流的自然涡流特性D节)当一个湍流“涡”尺度跨越的网格数越多,则对该“涡”的脉动信息的捕捉会越准确;而当某个“涡”尺度小到只能跨越单维方向2个网格时,这就是目前网格精度能解析的极端小的“涡”了,类似右边小图那种情况。而比前面这些再小的“涡”(尺度在一个网格以内的),我们则使用类似雷诺平均法的亚网格统计平均模型模化cfd仿真,物理量平均叠加于整个网格。 2. 精细的空间和时间离散处-理按照以上原则,我司在这类大涡模拟中,都会尽量地加密流体空间网格以解析到更小尺度的涡团,原则上要保证全流体域各处所能解析到的 “大涡”的湍动能...

    发布时间:2025.10.24
  • 流体仿真学校

    公司官网流体力学仿真案例--段落节选31:(多组分扩散和反应/第1部分/概述)不同温度的流体,分子热运动的激烈程度也不同;而不同组分的流体分子正是由于这种分子热运动而能够相互交融混合,流体温度越高,混合速度越快;这种基本的混合效应称为自由扩散,其热仿真规律一般认为受到斐克定律的支配。而实际工程中气体组分的扩散浓度场,则是由自由扩散和对流扩散两种效应共同决定的。我们在工艺设计时,遇到的流体中多种组分共存的情况,有时还会伴随着各组分间的相互反应。当流体的在地温度超过了反应活化能所关联的反应阈值,反应就会开始,有些是可逆反应,有些是不可逆的。我司能够流体仿真模拟在非静止流场中的以上两种情况,详见以下...

    发布时间:2025.10.24
  • 北京空气流体仿真

    公司官网热仿真案例--段落节选43:(热流固耦合/第1部分/弯曲方管单向热流固耦合模拟C节) 2. 开启电加热后的热-流-固耦合力学仿真模拟结果-下图是紫色管道区域以某一额定功率全域加热后的流体温度分布。可见,在紫色管道区域内,液体随流动温度逐渐升高,但因为流速的不均匀温差明显;在低流速的涡流区,对流散热效率低,温度较高。相对应的,后面的<管道内壁面-流体温度荷载分布>中,管壁的温度极高区,就在第1个弯头的外转角侧,接近250℃。从下图的管壁应力流体仿真结果图可见,在流体压力和壁面温度差双重荷载作用下,极大的应力点位于第1个弯头外旋侧入口处的倒角点上,范式应力值301 MPa。从后图的管壁位...

    发布时间:2025.10.24
  • 广西cfd模拟仿真技术

    公司官网cfd模拟案例--段落节选7:(更接近真实涡流的湍流/第二部分/简单管流的自然涡流特性F节) 与“自然”发展的入口湍流相对应的,是“人工添加”的入口湍流速度脉动。“人工添加”速度脉动,大部分情况是整个入口面上的湍动能分布按完全均匀考虑,湍动能的值依据平均轴向流速和水力直径按雷诺平均法估算。通过这样的cfd仿真得到的流动入口速度分布,有序、规则、宏观均匀,虽然总湍流能量和实际相当,但后续模拟得到的下游流速分布和真实情况会有明显差别。(详见后面障碍物绕流案例中的图示)而完全“自然”、“充分”发展的入口湍流条件,我司一般是通过前置的超长管预分析模块来模拟获得。首先是要从零湍动能(静水)开始模...

    发布时间:2025.10.24
  • 流固耦合仿真的定义

    公司官网流体仿真案例--段落节选41:(热流固耦合/第1部分/弯曲方管单向热流固耦合模拟A节)本案例热仿真要研究的对象,是一型带有液体加热功能的弯曲方形管道内的流动情况及其中间一段管道壁的受力情况(如下面<几何模型图>中紫色段所示)。管道材料为结构钢,棱边均已倒圆角;力学仿真边界条件:左边为液体入口,右侧为出口,进口流速10.0m/s,进口温度常温20℃,出口压力为0Pa。该紫色段管道位于三向转弯处,其两端连接形式,考虑适当降低热膨胀效应设计为半刚性连接:管道下端面为完全刚性固定端,管道上端面为刚性截面且单单限ZX平面内自由移动和转动(Y向完全不动)。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点...

    发布时间:2025.10.24
  • 广西热仿真

    公司官网流体仿真案例--段落节选17:(非常规问题的二次开发/第二部分/堆积床动态传质的二次开发D节) 3. 部分cfd仿真结果图片-以下三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,下图靠中间的大红色为热解速率上波峰,靠左边黄色域为次波峰。下面两图为热解-燃烧工况稳定以后的热仿真总体温度场分布图。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。料层横截面的温度是均匀的。气体区底部的局部低温是因为热解风和水蒸气的加注,中间的高温区即为火焰中心区。下面两图为料床单独的正视放大图,颜色比例尺分别**料床高度系数和温度。其中...

    发布时间:2025.10.24
  • 山东fluent流体仿真

    公司官网热仿真案例--段落节选43:(热流固耦合/第1部分/弯曲方管单向热流固耦合模拟C节) 2. 开启电加热后的热-流-固耦合力学仿真模拟结果-下图是紫色管道区域以某一额定功率全域加热后的流体温度分布。可见,在紫色管道区域内,液体随流动温度逐渐升高,但因为流速的不均匀温差明显;在低流速的涡流区,对流散热效率低,温度较高。相对应的,后面的<管道内壁面-流体温度荷载分布>中,管壁的温度极高区,就在第1个弯头的外转角侧,接近250℃。从下图的管壁应力流体仿真结果图可见,在流体压力和壁面温度差双重荷载作用下,极大的应力点位于第1个弯头外旋侧入口处的倒角点上,范式应力值301 MPa。从后图的管壁位...

    发布时间:2025.10.24
  • cfd气流模拟仿真外包

    公司官网cfd模拟案例--段落节选7:(更接近真实涡流的湍流/第二部分/简单管流的自然涡流特性F节) 与“自然”发展的入口湍流相对应的,是“人工添加”的入口湍流速度脉动。“人工添加”速度脉动,大部分情况是整个入口面上的湍动能分布按完全均匀考虑,湍动能的值依据平均轴向流速和水力直径按雷诺平均法估算。通过这样的cfd仿真得到的流动入口速度分布,有序、规则、宏观均匀,虽然总湍流能量和实际相当,但后续模拟得到的下游流速分布和真实情况会有明显差别。(详见后面障碍物绕流案例中的图示)而完全“自然”、“充分”发展的入口湍流条件,我司一般是通过前置的超长管预分析模块来模拟获得。首先是要从零湍动能(静水)开始模...

    发布时间:2025.10.24
  • 力学仿真培训

    公司官网cfd仿真案例--段落节选36:(多孔介质/前言A节)多孔介质材料在工业上应用大面积,而在需要流体力学仿真的设备中,这类介质更是被常用于气液过滤、表面反应、热交换、粒子吸附等需要大面积流-固接触的工艺上。依据不同的工艺要求,多孔介质材料在构造上有些是各向同性的,有些是各向异性的,而实际工程运用中又以各向异性的材料居多。以下三图为常见的多孔介质材料:介质(1)纤维编织滤布主要用于气体微粒过滤,因厚度较薄,流体仿真时宏观上可以认为是面状的多孔介质。由于织造纤维的密集度极高,气体在进入微孔纤维后沿布面平行方向渗透时的阻力会很大;而气体会尽量沿接近原入射角的角度出射离开纤维层,这是极符合气流极...

    发布时间:2025.10.24
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