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上海流体cfd仿真

来源: 发布时间:2025年10月19日

公司官网cfd仿真案例--段落节选12:(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E节)末尾我们来看下本案例流体仿真模拟结果的压力分布情况,下图(15)是某一时刻纵向截面的瞬态静压力分布值,出口压力设定为0(Pa)。可见,在小方管迎风面是极高压点,小方管背风面是极低压点;后面的涡流尾迹区,因为流速的强烈脉动,也造成了压力的非规则性的强烈波动。下图(16)是纵向截面静压力场的“时间平均”值。小方管背风面的十字交叉点,是压力采样点,该点静压力值随时间的变化情况见流体分析结果图(17)。可见,采样点区域的压力脉动是很强烈的,形态上类似于非等幅的随机振动,上、下极限脉动幅值超过50 Pa,脉动频率超过20 Hz。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】基于动量/能量方程的流体仿真,我司可准确预测厂房排放物扩散路径及浓度分布。上海流体cfd仿真

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公司官网流体仿真案例--段落节选8:(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A节)本案例是我司用“大涡流体模拟法”完成的一个平直方管流动中包含障碍物绕流的气体湍流流动。气体从左侧进入,在前半段遇到一根横穿侧壁面、斜45度布置的小方管,入口总流量恒定控制在横截面的轴向(x向)名义平均流速为5.0m/s。下图(5)为某一时刻纵向截面的流体分析流速值结果图:可见,气体在经过小方管后,上下两侧交替产生高速涡团,而小方管背风面则产生低速涡团,这其实是一种边界层分离的现象,即原来附着在小方管表面的粘性边界层流动,因为外形的突变而造成边界层脱落,形成强旋涡下面的视频,是图(5)随时间动态变化的过程。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】fluent仿真入门远筑流固仿真服务:从建筑群风场到室内热环境,多维度热仿真建筑各项舒适度指标。

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我们希望通过践行以下共十六字技术方针,来助力客户的提升设计水准:首先要“数据真实”对于本质性问题的处理需要格外严谨。就像多相流cfd分析中,相间耦合效应的取舍会明显影响不同生产条件下的计算精度,这种关键参数的设置必须基于实际场景进行针对性决策,不能简单采取解耦处理方案。第二要“过程可控”,数值类参数的管控必须建立闭环校验体系。流体计算过程中涉及的各类量化参数——无论是模型尺寸、物性参数还是边界条件设置,都需要通过多环节、多人次的交叉复核,才能有效预防系统性cfd仿真误差的产生。第三要“交付稳定”,技术规范的极低要求单单应作为设计起点。对于结构强度这类关键性能参数,明智的做法是在满足行业基本安全系数的基础上,通过进一步优化使实际安全裕度达到更高水平,从而构建更为可靠的产品质量保障体系。第四要“结论可靠”,流场改善措施的选择需注重方案的可靠性。当存在多种导流整流技术组合时,推荐使用经过大量工程验证的常规处理方式,这种选择策略既能保证技术可行性,又有利于标准化制造的实施。

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,详见以下案例的简介。【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,远筑流固仿真实现低成本、高精度的工程设备cfd模拟。

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公司官网流体仿真案例--段落节选26:(多相流/第1部分/喷雾模拟B节)本案例为某船用柴油机尾气SCR脱硝设备的氨水喷雾热仿真, 设备布置见以下各图。设备中部为2层催化剂层,左侧为柴油机尾气进口,进口转到直段以后设置整流装置,整流装置后方为氨水喷嘴,沿管道轴向喷射,雾滴出口粒径180μm。以下各图的模拟结果, 依次气体速度场、气体温度场、雾滴粒径分布图、雾滴浓度场,这些已足以反映出前述“气液两相耦合”中强调的两相之间相互作用、相互影响的趋势。下面的cfd仿真视频,是上图的“雾滴分布浓度场”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雾滴相-主浓度区的运动、逐渐蒸发、消亡的过程。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】采用国际通用的有限体积法流体仿真,远筑流固仿真准确预测更接近真实涡流的湍流形态。山东cfd分析仿真案例

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公司官网流体分析案例--段落节选6:(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E节)3. 充分发展的入口湍流条件-前面图(1)这段平直管道内的气体速度脉动之所以如此强烈,另一个关键原因是流动入口条件的流速分布采用了“充分发展”的入口湍流条件,见下面流体仿真结果图(4)的横截面轴向流速分布:从图中可见,入口横截面处的初始流速分布已经处于紊乱、无序、不均匀的状态,涡团互相重叠、交织,比较明显的趋势是中间湍流内核区域流速极高,周围逐渐降低。而下游方向另外那个横截面同样紊乱、无序,而且有着和入口截面完全不同的流速分布。cfd仿真要得到种“充分发展”的入口湍流条件是一件比较难的事情,不光要满足湍流发展地“自然”性,而且要做到湍流强度的“充分”性。【案例段落、图片均为平台随机抽取,详情请点击我司官网】上海流体cfd仿真

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