公司官网流体仿真案例--段落节选65:(固废处理行业/第2部分/餐厨垃圾处理设备模拟案例C节)餐厨垃圾中的杂质往往包含各类不同密度的颗粒。本案例分别用 8000 kg/m3(重金属)、2000kg/m3(骨头)两种重杂质颗粒和500kg/m3(泡沫塑料)轻杂质颗粒为标的,粒径统一按3mm,从距离罐顶约0.3m高度处水平面释放,并以原型工况流场为基础来模拟这三种杂质颗粒的轨迹。具体结果见以下各cfd仿真结果图:从前面各不同密度颗粒的短时长轨迹图可见,颗粒密度越大,颗粒在旋转中的惯性外甩效应越强,轨迹柱体越向外面扩张 ,因此虽然早期依靠中间低速涡区沉积落入底部比例更高,但剩余部分后期旋转的过程也会更漫长。而颗粒密度越小,上部释放面中间处靠近顶部的轨迹会很密集,因为该处流速很低,更利于早期的轻颗粒平稳上浮。紧跟热仿真技术进步潮流, 远筑流固仿真技术团队拥有超10年仿真从业经验,为工艺优化保驾护航。ansys流体仿真哪家强
CFD小常识答疑---问题(K): ansysfluent流体仿真的特长有什么?答:它的特长之一是,可以结合mechanical经典平台实施多场耦合条件下的cfd数值模拟;特长之二是,fluent仿真平台本身即包含了热仿真模块,可以让工程师轻松完成流热耦合模拟。问题(L):流体力学仿真的基本思想方法是什么?答:cfd流体仿真通过流体空间的离散化,把原来时间及空间域上连续的物理量场,用一系列离散点变量值的合集来替代,通过一定原则建立这些离散点上场变量之间关系的代数方程组,然后求解这些变量的近似值。cfd仿真全称基于对斐克定律和自由扩散的流体仿真,远筑流固仿真致力于解决复杂多组分扩散和反应问题。

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。
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。cfd模拟中存在非常规流动问题?远筑流固仿真二次开发服务致力于为客户解决疑难杂症。

公司官网cfd仿真案例--段落节选49:(流致振动/第二部分/涡流区细管流致振动模拟C节)从上面<某一时刻细管的范式应力>力学仿真图可见,圆管的应力总体上都是两端极高(因为剪力极大),中间段次高,两端和中间段之间的过渡区极低。上面的流体仿真视频,是表现上图管应力场随时间变化的过程;可见,无论是两端极高应力区段还是中间次高应力区段,高应力区形态总是呈现的两个相对的、斜向扭曲的小半环面,两个小半环面中间过渡区应力逐渐趋向于零,这是典型的杆件受弯状态,一侧小半环面是拉应力为主,另一侧为压应力。而且两个相对小半环面的环向位置,一直随杆件的圆周运动而在改变。远筑流固仿真培训课程,通过企业定制内训为客户建立自己的cfd仿真团队,保密性高。cfd仿真全称
远筑流固仿真长期开展流体仿真培训,培训老师项目实战经验丰富,助力您的仿真技能快速提升!ansys流体仿真哪家强
公司官网cfd分析案例--段落节选50:(流致振动/第二部分/涡流区细管流致振动模拟D节)上面的力学仿真结果图是两根圆管上的范式应力极大值随时间变化的过程,振动稳定以后,应力极大值大致在40~100 MPa之间波动,发生位置在圆管的两侧外端。从图中还可以计算出这种近圆周型振动的频率,大约在4.4 Hz(交错对称相位,两个波峰计一个周期)。从上面<某一时刻细管的位移>图可见,2根细管均为中间位置位移极大,但极大位移值差得比较大;那是因为在平均流体压力下,细管相对于原始位置均有一个初始位移,而两根细管近圆周型振动的方向和相位均不同,所以极大位移值差得较远。上面的视频,是表现上图的管位移场随时间变化的过程,比前面的两个视频延长了总流动时间和振动次数,且“播放速度”有所加快。可见,2根细管极大位移值出现的时间,总是交错的,振动相位稳定相反。而下图是位移极大值随时间变化的过程,极大值中值约24mm,波动范围16~32mm,振幅约为8mm。ansys流体仿真哪家强
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。