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】我司自成立以来,cfd仿真服务的对象涉及大气、热能、阀门、建筑、冶金、科研等近20行业的大量客户。浙江ansys流体仿真步骤
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、喷射初速度、喷射张角、喷射锥体形态(空心锥/实心锥)等多种措施,具体视客户的工艺要求和雾化喷嘴的可调性能而定。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】cfd仿真优化相比物理实验,远筑流固仿真通过cfd仿真为您节省研发成本,缩短分析周期,效率倍增。

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】
公司官网cfd仿真案例--段落节选25:(多相流/第1部分/喷雾模拟A节)在流动气体中设置喷嘴,并喷射特定液体以雾化气体相从而实现特定的工艺目标,在流体设备中是很常见的。液体以液膜形式离开喷嘴并末了破碎成液滴,之后液滴在气流中行进将受到气体拽力、重力、升力、布朗力和蒸发传热等的共同作用,同时高雷诺数气流中的湍流涡团也会对雾滴轨迹的热仿真有强烈影响。另一方面,喷雾液体相的动能和重力势能也会反过来影响原来的气流分布;虽然喷雾液滴在整个气体空间所占体积比重很小,但单位体积内的质量比重一般会达到一定数量级,尤其是在喷嘴附近区域,这些将足以改变原来单相气流的原始分布。同时考虑了以上两点的流体仿真,称为“气液两相耦合”。 【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】自创"入口湍流模块"技术,远筑流固仿真可为流体模拟计算域提供自然累积、充分发展的入口湍流条件。

作为2014年成立的科技服务企业,杭州远筑流体技术有限公司专注于多物理场耦合仿真领域,尤其擅长流体仿真技术的创新应用。公司拥有省级认证的科技型中小企业资质(2022年获颁),技术团队具备15年以上的行业深耕经验,持续追踪cfd模拟前沿技术发展动态。我们依托高性能计算集群,为科研机构及工业客户提供性价比优异的定制化仿真解决方案,服务范围涵盖三大技术模块:cfd仿真与热仿真(含瞬态模拟)、固体结构有限元分析(FEA)以及流固/热固/流声等多场耦合仿真。远筑流固仿真坚持 “长期主义、质量至上” 的服务理念,期待为客户找到工艺优化的助力之路。热场仿真
专业应对极端气流场景,远筑流固仿真为大型环境工程隐患提供预警方案。浙江ansys流体仿真步骤
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)开始模拟湍流,经过漫长的“自然”流动过程累积湍动能量,直到湍动能平均值能够在到达超长管终点之前,就已保持长期地稳定、不增长,这样才说明模块的长度是足够的。这时候开始,我们就可以将该前置模块出口截面的流速分布数据“动态链接地”应用于下游要流体仿真的流动模型入口。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】浙江ansys流体仿真步骤
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。