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来源: 发布时间:2025年11月16日

司官网CFD模拟案例--段落节选56:(大气处理行业/第2部分/各类气体除尘A节)(1)湿式电除尘器-以下各图,为某立式、管式电厂烟气湿式静电除尘器的部分模拟和优化结果。设备为上进口。可见,导流优化前,烟气在电场区右侧形成高速射流,极不均匀;流体仿真优化后的整个电场区烟气速度非常均匀,效果良好。(2)布袋除尘器-本案例设备为对称4室组合型布袋除尘处理器,左下方为气体进口,烟气在进口处遇挡板后上下分流进入中箱体,并逐渐进入滤袋区,然后烟气全部在滤袋内通过花板孔进入上箱体,并往左上方出口排出。以下为部分模拟结果。远筑流固仿真培训课程系统化教授CFD模拟建模与UDF开发技术,提升高阶工程仿真能力。cfd仿真技术哪家强

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公司官网流体仿真案例--段落节选44:(热流固耦合/第二部分/电动翻板门双向流固耦合模拟A节)本案例要流体模拟的对象,是在一条定压差流动的弯曲方形管道中,设置了一型带有外接电控驱动装置的翻板门。该型翻板门属于非全闭式阀门,材料为结构钢,可以在旋转的过程中用于调节流量,其轴承的两端为电控动力装置的连接和驱动点。本案例在管道中的流动介质为常温液体,翻板门转动的过程中管道两侧压力恒定。左侧为流动入口,总压保持0.2 MPa;右侧为流动出口,静压力保持0.1MPa。翻板门初始状态为竖直,在20s内沿顺时针匀速转动90度角至水平状态,停留数秒后回转至竖直状态。以下各图片,均为转至45角时的瞬时状态模拟结果。从上面的cfd仿真视频可见,翻板门转动过程引起的液体压力场变化是很大的,当转至水平全开时,液体动压极大,所以入口处的静压明显减小了。流固耦合仿真案例远筑流固仿真培训聚焦CFD与CAE技术人才培养,助力企业增强数字化设计技术能力。

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CFD小常识答疑---问题(G):多相流仿真有哪些主要应用形式?答:它的主要应用形式,一般包括喷雾模拟、气泡流、流化床、灌注、粒子跟踪、气力输送等,是fluent流体分析的优势项目之一,也是众多cfd模拟细分领域中很有难度的分支之一,应用领域非常的广阔。问题(H):cfd计算比单纯理论分析好在哪里?答:理论分析方法的优点在于所得结果具有普遍性,但是它往往要求对计算对象进行抽象简化;对于非线性方程的情况,只有少数流动才能给出解析结果,而cfd仿真则是专门针对非线性问题的流体模拟展开数值求解。

公司官网流体仿真案例--段落节选47:(流致振动/第二部分/涡流区细管流致振动cfd仿真A节)本案例是一段大尺寸的矩形液体输送管道,由于设备空间所限,中间某个区段有2组水平管道要横穿主管道通过。一组是单根斜45度布置的穿壁大方管,一组是2根上、下布置的穿壁细圆管。具体力学仿真几何模型见以下两图:穿壁大方管为低弹性材料且尺寸较大,故其接触流体的壁面按刚性、固定壁面考虑;上、下布置的穿壁细圆管为中等弹性材料,细圆管的两端均为完全“固定”,中间段随流体振动,穿主管道壁面处的振动间隙用柔性材料密封。考虑该区段的复杂情况,该中间区段主管道管壁也采用中等弹性材料,会随流体有一定振动。主管道液体从左边进入,从右边离开,进口流速保持 5.0m/s不变,出口静压力保持0 Pa不变。远筑流固仿真:融合流体仿真与固体力学分析,提供端到端科研技术支撑。

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公司官网CFD模拟案例--段落节选78:(旋转机械行业/第2部分/旋转式除尘器)旋转式除尘器适用于小流量设备、办公环境、生活环境等场景的空气净化,除尘效率较高,尤其针对微米级尘粒有着良好的分离能力。其主要除尘机理是,依托电机驱动设备自身高速转动,设备的壁面剪切力再带动设备内气流高速旋转,而从入口含尘气流当中的尘粒,在随气流旋转当中因为惯性效应而逐渐接近容器壁,终了依靠粘附效应捕集尘粒。本cfd仿真案例的旋转式除尘器设备为底部24入口设计,各入口流量一致,上方为气体出口,几何模型图如下:上图为某单个入口的气体流线图。下图为入口高度处水平面的流速矢量图。终了一图为某单个入口的尘粒进入容器后,经过若干周的旋转后,被容器壁面捕集的情况。远筑流固仿真为央企及上市公司等企业提供流体仿真技术支持,成为行业认可的可靠合作伙伴。流体散热仿真

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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。cfd仿真技术哪家强

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