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来源: 发布时间:2026年05月06日

公司官网流体仿真案例--段落节选130:(流体力受迫振动模拟B节)本案例涉及一段大截面矩形液体输送管道,受限于设备布局,其中某一区段需容纳两组横向穿越的管道:一组为单根以60度角斜穿主管道的大尺寸方管,另一组为上下并列布置的两根小直径圆管。具体力学仿真所用几何模型如以下两图所示。由于穿壁大方管采用低弹性材料且结构尺寸较大,其与流体接触的壁面在模拟中视为刚性且固定;而上下布置的细圆管由中等弹性材料制成,两端约束为完全固定,中间部分可随流体作用产生振动,穿越主管道壁面处的间隙则通过柔性材料实现密封。考虑到该区域结构的复杂性,主管道对应区段的管壁也选用中等弹性材料,允许在流体作用下发生一定程度的振动。主管道内液体从左侧流入、右侧流出,进口流速恒定为4.0 m/s,出口静压设定为100Pa。聚焦热仿真技术,远筑流固仿真团队致力于实际工程应用与前沿方法探索。专业fluent仿真服务商

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公司官网流体仿真案例--段落节选141:(尾气净化模拟E节)a. 半干法脱硫——该工艺常用于处理烟气量相对较小的锅炉尾气。在脱硫塔内,高浓度循环灰所具有的重力势能对气流分布均匀性起着关键作用。气固两相流模拟的优化重点在于:在建立稳定高浓度灰循环后,如何维持各文丘里管上方区域气流速度与灰浓度的均衡,以防止出现积灰下落或床层塌陷等问题。本案例针对某中等功率机组的半干法脱硫装置,烟气从设备下部进入,7个文丘里整流孔按六边形中心对称布局,其上方及右侧设有两个循环灰入口。相关CFD模拟结果如下所示。b. 省煤器——通常布置在锅炉尾部烟道下段,用于回收排烟余热,将锅炉给水加热至汽包压力对应的饱和温度。通过吸收高温烟气中的热量,它有效降低了排烟温度,在提升能源利用效率的同时减少了燃料消耗,因而得名“省煤器”。本CFD仿真案例中的省煤器为立式结构,烟气由下部进入,主体包含两个换热段。热仿真结果显示,由于各换热段内管束排列紧密,烟气流经时每段均出现明显压降;同时,受管壁吸热影响,烟气温度逐段下降,密度相应增加。多相流cfd仿真服务商远筑的流固仿真解决方案覆盖高校、信息、煤炭等多个行业,具备跨领域实施经验。

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公司官网热仿真案例--段落节选138:(尾气净化模拟B节)下方的CFD仿真动画展示了上图中雾滴分布浓度场随时间演化的动态过程;通过该流体仿真,可以更清晰地观察雾滴相主浓度区域的迁移、逐步蒸发及**终消散的行为特征。c.车用柴油机SCR脱硝系统(催化消声器)——催化消声器是一种集成尾气净化与噪声抑制功能的装置,常用于汽车排放控制。通常,设备前段采用曲面多孔盘片结构,有助于缓解气流扰动、降低气动噪声;而氮氧化物(NO2)的去除则依靠尿素喷雾在管道内蒸发后,与后段催化剂共同完成SCR化学反应。下图所示为某柴油发动机配套催化消声器的流场模拟简图。

公司官网cfd仿真案例--段落节选159:(阀门性能模拟E节)在处理类似本案例中入口存在弯头的情形时,为了确保均流烟气挡板门在特定常用流量下能够保持下游流速的均匀性,预先通过流体仿真来确定挡板门与弯头之间的竖向距离以及挡板叶片总数是十分必要的。下面展示的两幅图是我们团队为某脱硝设备利用余热预加温”项目进行模拟的结果。该项目的主要目标是在烟气进入催化剂层前提升其温度,从而增强反应效率。技术要求包括确保经过余热管区加热后的烟气,在流速和温度上都能维持相对均匀的状态。图示左侧为原始烟气入口,中间小管道为高温余热气体入口,上方配置有烟气挡板门,而下方则安置了催化剂层。值得注意的是,在这个实际项目中,烟气挡板门前同样存在一个转弯设计。根据上述要求,我们对均流型烟气挡板门进行了CFD流场优化设计,并**终定型,实现了如以下两图所示的较为均匀的下游流速和温度分布,进而保证了该设备在实际运行中的高效表现。针对极端气流条件,远筑流固仿真开发环境工程隐患预测方法,实现早期风险识别与评估。

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公司官网CFD模拟案例--段落节选164:(环境空间模拟C节)从CO₂浓度分布图可以看出,高浓度区域*出现在学生头部附近的局部空间,教室整体环境中的含氧水平良好,CO₂废气也实现了有效扩散。在初始阶段的PM2.5浓度场中可见,净化器刚开启时,部分细小颗粒因重力作用在底部略有沉积;图中由净化器喷出的蓝色气流**已完全去除颗粒物的洁净空气。下方视频展示了PM2.5浓度场随时间演变的动态过程:自净化器启动起,空间内颜色由暖色调逐步过渡至全蓝,表明室内悬浮颗粒物被持续***直至基本排净。整体来看,仿真结果与实际运行情况具有较好的一致性。通过专业课程,远筑流固仿真涵盖CFD建模方法及UDF开发实践,培养高级技术应用技能。流体仿真模拟服务商哪家强

以质量至上为准则,远筑的流固仿真服务专注于长期价值,助力客户实现工艺效率提升。专业fluent仿真服务商

公司官网cfd分析案例--段落节选133:(流体力受迫振动模拟E节)上方的力学仿真结果图展示了两根圆管上范式应力极大值随时间的变化情况。在振动趋于稳定后,应力峰值大致在50~120 MPa范围内波动,且高应力主要出现在圆管两侧的**外端位置。通过该图还可估算出此类近似圆周运动的振动频率,约为5.6Hz(以交错对称相位计,两个波峰对应一个完整周期)。从“某一时刻细管的位移”图中可见,两根细管均在中部区域表现出比较大位移,但二者比较大位移数值差异较大;这是由于在平均流体载荷作用下,每根细管相对于初始安装位置已存在一定的静态偏移,加之它们各自的近圆周振动方向与相位并不一致,导致峰值位移明显不同。上方视频呈现了该位移场随时间演化的全过程,相比前两个视频延长了总模拟时长和振动循环次数,并适当提高了播放速度。从中可观察到,两根细管达到比较大位移的时刻始终错开,呈现出稳定的反相振动特征。下方图表则反映了位移极大值随时间的变化趋势,其平均值约为30 mm,波动区间为18~42 mm,对应振幅约24 mm。专业fluent仿真服务商

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**2项。

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