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來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-12-04

公司官網(wǎng)流體仿真案例--段落節(jié)選112:(多相耦合模擬E節(jié))下方視頻展示了上圖中“循環(huán)灰濃度場(chǎng)”隨時(shí)間演化的動(dòng)態(tài)過程,有助于更清晰地觀察固體顆粒主濃度區(qū)域的運(yùn)動(dòng)軌跡、循環(huán)行為、局部堆積或逃逸趨勢(shì)。此外,在相同工況下,分別基于考慮與不考慮“氣固兩相耦合”的兩種設(shè)定進(jìn)行了CFD仿真,獲得了對(duì)應(yīng)的氣體速度場(chǎng)結(jié)果。對(duì)比可見,兩種模擬在設(shè)備進(jìn)出口區(qū)域的氣流速度分布較為接近,但在塔體內(nèi)部其他位置則存在明顯差異:在計(jì)入兩相耦合的情況下,高濃度灰區(qū)對(duì)氣流產(chǎn)生抑制作用,導(dǎo)致進(jìn)灰區(qū)域附近氣流明顯向左側(cè)偏移;而在未考慮兩相耦合的模擬中,氣流則保持相對(duì)居中的向上流動(dòng)路徑。聯(lián)合流體仿真專業(yè)團(tuán)隊(duì),應(yīng)用遠(yuǎn)筑流固仿真關(guān)鍵技術(shù),開發(fā)高準(zhǔn)度數(shù)值模擬系統(tǒng)。ansys流體仿真服務(wù)

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公司官網(wǎng)流體仿真案例--段落節(jié)選100:(特殊問題定制開發(fā)E節(jié))部分CFD仿真結(jié)果圖示——以下三張圖依次展示了氣體薄層區(qū)域內(nèi)熱解氣、熱解風(fēng)及水蒸氣的源項(xiàng)分布情況。熱解氣的析出速率受料層溫度影響,圖中中部的大紅色域?qū)?yīng)較高的析出強(qiáng)度,左側(cè)黃色域則為次高值。后兩張圖為熱解-燃燒過程達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后的整體溫度場(chǎng)分布。料層高度快速降低的位置,與前述熱解速率峰值區(qū)域相吻合。料層橫截面上溫度分布較為均勻;氣體區(qū)底部出現(xiàn)局部低溫,主要源于熱解風(fēng)與水蒸氣的注入,而中部高溫區(qū)域?qū)?yīng)火焰主要位置。末了兩圖聚焦于料床的正面放大視圖,色階分別表示料床高度系數(shù)與溫度。其中,L0表示入口處料床初始總高度,L為沿輸送方向各位置的實(shí)際高度,入口處高度系數(shù) L/L0為1。料床高度在起始段變化平緩,中部下降迅速,至末端又逐漸趨于平緩。計(jì)算流體力學(xué)(cfd仿真)遠(yuǎn)筑流固仿真二次開發(fā)服務(wù)專注解決CFD模擬中的非常規(guī)流動(dòng)問題,提供定制化技術(shù)方案與支持。

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公司官網(wǎng)cfd仿真案例--段落節(jié)選113:(多相耦合模擬F節(jié))灌注是“氣液兩相耦合”的另一種典型形式。在此類流體仿真中,氣相與液相各自在主體區(qū)域均呈現(xiàn)連續(xù)狀態(tài),但由于重力作用,兩相在空間上基本分層分布,并存在清晰的相界面。本案例模擬的是一個(gè)圓柱形容器,其底部已存有一定高度的水,頂部側(cè)壁連接一根進(jìn)水小管,持續(xù)向容器內(nèi)注入液體。從流體速度分布可見,上方注入的水流對(duì)下方空氣及底部液體產(chǎn)生明顯的沖擊;同時(shí),液柱周圍的氣體也被帶動(dòng),形成較高流速區(qū)域。在氣體體積份數(shù)分布中,藍(lán)色域表示純液相,氣體分?jǐn)?shù)為零,可觀察到高處注水引發(fā)液面劇烈波動(dòng),氣液兩相之間發(fā)生強(qiáng)烈相互作用,且液面隨時(shí)間不斷上升。液面的具體形態(tài)受注水流量、落差高度及液體表面張力等因素共同影響。下方CFD仿真視頻展示了體積分?jǐn)?shù)分布隨時(shí)間演變的過程,有助于更直觀地理解灌注過程中液面動(dòng)態(tài)波動(dòng)的行為特征。

公司官網(wǎng)cfd仿真案例--段落節(jié)選95:(漩渦模擬相關(guān)L節(jié))根據(jù)流體仿真模擬結(jié)果分析,圖o展示了縱向截面瞬態(tài)靜壓力分布狀況,出口壓力設(shè)置為10帕斯卡??梢杂^察到小方管迎風(fēng)面形成壓力峰值區(qū)域,背風(fēng)面則呈現(xiàn)壓力谷值區(qū)域。在后續(xù)的渦流尾跡區(qū)域內(nèi),由于流體速度的劇烈變化,引發(fā)了壓力場(chǎng)的非周期性大幅波動(dòng)。圖p呈現(xiàn)了縱向截面靜壓力場(chǎng)經(jīng)過時(shí)間平均處理后的分布情況。位于小方管背風(fēng)面十字交叉位置的壓力監(jiān)測(cè)點(diǎn),其靜壓力隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖q所示。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示該區(qū)域壓力存在明顯波動(dòng)特征,形態(tài)表現(xiàn)為變幅值的隨機(jī)振蕩模式,正負(fù)方向的波動(dòng)幅度達(dá)到40帕斯卡以上,波動(dòng)頻率超過25赫茲。遠(yuǎn)筑流固仿真利用流體模擬技術(shù),為科研與工程領(lǐng)域提供流動(dòng)行為預(yù)測(cè)支持與解決方案。

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公司官網(wǎng)cfd分析案例--段落節(jié)選107:(流場(chǎng)優(yōu)化分析G節(jié))從《縱向中間截面-氣體流速分布圖》可以看出,氣流在通過多孔消聲圓盤后整體流速分布趨于均勻,這也解釋了為何工藝要求氨水霧滴盡可能在該圓盤下游附近區(qū)域完成蒸發(fā)。在80μm粒徑噴霧軌跡的流體仿真結(jié)果中,該粒徑明顯偏大,霧滴軌跡接近直線,大量液滴撞擊器壁并產(chǎn)生附著,無法滿足設(shè)計(jì)要求。相比之下,50μm粒徑噴霧軌跡圖(基于熱仿真)顯示,在此粒徑條件下,霧滴基本未接觸外壁,且多數(shù)在多孔消聲圓盤與催化劑層之間的空間內(nèi)完成蒸發(fā),符合工藝預(yù)期。除霧化粒徑外,噴霧參數(shù)的優(yōu)化還可包括調(diào)整噴霧軸線方向、初始噴射速度、噴霧張角以及噴霧錐形結(jié)構(gòu)等手段,具體方案需結(jié)合實(shí)際工藝條件及噴嘴本身的調(diào)節(jié)能力綜合確定。遠(yuǎn)筑流固仿真貫通數(shù)值模擬至實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證全流程,為工業(yè)級(jí)熱仿真提供完整技術(shù)服務(wù)支持。流體仿真模擬公司排名

CFD仿真服務(wù)為研究生、工程師的科研論文提供理論支持,已協(xié)助完成多項(xiàng)學(xué)術(shù)研究。ansys流體仿真服務(wù)

CFD仿真技術(shù)的價(jià)值主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:在經(jīng)濟(jì)性上,有助于減少實(shí)物試驗(yàn)投入,加快研發(fā)節(jié)奏;在方案競(jìng)爭(zhēng)力方面,可為投標(biāo)文件提供清晰、直觀的仿真依據(jù),增強(qiáng)技術(shù)說服力;在知識(shí)沉淀層面,通過可視化手段幫助工藝團(tuán)隊(duì)更直觀地把握流動(dòng)與應(yīng)力場(chǎng)之間的關(guān)聯(lián)機(jī)制。面向大型工程項(xiàng)目,我們的流體與熱仿真方案能夠在前期階段識(shí)別多數(shù)潛在問題,提升項(xiàng)目執(zhí)行的可控性。隨著合作深入,相關(guān)仿真經(jīng)驗(yàn)還可逐步融入企業(yè)流程,形成適用于自身需求的流體與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參考規(guī)范。遠(yuǎn)筑流固仿真秉持“客觀審慎、精益求精”的服務(wù)理念,持續(xù)改進(jìn)多物理場(chǎng)耦合分析方法,助力學(xué)術(shù)成果向工程實(shí)踐高效轉(zhuǎn)化。ansys流體仿真服務(wù)

杭州遠(yuǎn)筑流體技術(shù)有限公司,是一家專業(yè)從事以流體計(jì)算為主、兼顧其它多物理場(chǎng)耦合仿真的技術(shù)服務(wù)型公司,我們期待為各類科研、工業(yè)和工程方向客戶,提供高性價(jià)比的流體仿真項(xiàng)目模擬和仿真培訓(xùn)服務(wù)。本公司成立于2014年,在硬件上配備有良好的高性能計(jì)算備,主要技術(shù)骨干擁有15年以上行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),并能緊跟行業(yè)的技術(shù)革新趨勢(shì)。我司在2022年獲得省科技廳頒發(fā)的“浙江省科技型中小企業(yè)”資格證書。我們擅長(zhǎng)的、且在行業(yè)較有難度的技術(shù)項(xiàng)目包括:湍流大渦模擬、非常規(guī)問題二次開發(fā)、流場(chǎng)診斷與優(yōu)化、多相流模擬和動(dòng)態(tài)流固耦合分析等。我們的重點(diǎn)業(yè)績(jī)包括:與中國(guó)船舶重工集團(tuán)、中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)研究院、中節(jié)能集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)中車集團(tuán)等多家央企集團(tuán)的直屬單位達(dá)成項(xiàng)目合作;通過長(zhǎng)期流場(chǎng)優(yōu)化積累技術(shù)手段并獲得實(shí)用新型專利2項(xiàng)。

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