公司官網cfd仿真案例--段落節(jié)選25:(多相流/第1部分/噴霧模擬A節(jié))在流動氣體中設置噴嘴,并噴射特定液體以霧化氣體相從而實現(xiàn)特定的工藝目標,在流體設備中是很常見的。液體以液膜形式離開噴嘴并末了破碎成液滴,之后液滴在氣流中行進將受到氣體拽力、重力、升力、布朗力和蒸發(fā)傳熱等的共同作用,同時高雷諾數(shù)氣流中的湍流渦團也會對霧滴軌跡的熱仿真有強烈影響。另一方面,噴霧液體相的動能和重力勢能也會反過來影響原來的氣流分布;雖然噴霧液滴在整個氣體空間所占體積比重很小,但單位體積內的質量比重一般會達到一定數(shù)量級,尤其是在噴嘴附近區(qū)域,這些將足以改變原來單相氣流的原始分布。同時考慮了以上兩點的流體仿真,稱為“...
公司官網流體模擬案例--段落節(jié)選37:(多孔介質/前言B節(jié))介質(2)豎直微孔催化劑主要用于氣相表面反應,氣流只能沿平行的豎直微孔群單向通行。微孔表面較為粗糙,氣體經過這樣一段催化劑層后會有明顯的阻力壓差,而這段壓差是沿催化劑層厚度范圍漸變累積的。介質(3)密布單向管道堆主要用于氣體熱交換,在這里“多孔”的概念是指管道間的有大量細密、狹窄的氣流間隙。該cfd仿真條件圖中,主氣流將沿豎直方向、自上而下穿越3層管道堆。兩側的環(huán)形連接管區(qū)在安裝完成后將被封閉不在主氣流區(qū)內。只要這些水平管的布置形式及管間距是統(tǒng)一的(沿橫截面矩陣式對齊布置,或者隔行交錯布置),那么這種大體積的管堆區(qū)域就可以認為是“均勻...
公司官網cfd仿真案例--段落節(jié)選4:(更接近真實渦流的湍流/第二部分/簡單管流的自然渦流特性C節(jié))前述圖(2)模擬中的湍流計算,我司所采用的方法則是科研上常用的大渦模擬流體分析法(即亞網格過濾法)。而之所以能在這么宏觀上簡單、均勻的流動中,還原出如此紊亂無序、大小不一的“旋渦”樣態(tài),主要基于以下幾點: 1. 大渦模擬法的理論優(yōu)勢-該湍流模型的主要思想是:大、中尺度(跨網格尺度)的湍流“渦”,直接使用流體動力學理論方程進行瞬態(tài)的流體仿真,而只對小尺度(亞網格尺度)湍流脈動“渦”建立基于時間平均法的統(tǒng)計平均模型并求解,這樣就我們能夠解析占總湍動能很大比例的大、中尺度湍流“渦”的分布,足以還原較大...
公司官網流體分析案例--段落節(jié)選6:(更接近真實渦流的湍流/第二部分/簡單管流的自然渦流特性E節(jié))3. 充分發(fā)展的入口湍流條件-前面圖(1)這段平直管道內的氣體速度脈動之所以如此強烈,另一個關鍵原因是流動入口條件的流速分布采用了“充分發(fā)展”的入口湍流條件,見下面流體仿真結果圖(4)的橫截面軸向流速分布:從圖中可見,入口橫截面處的初始流速分布已經處于紊亂、無序、不均勻的狀態(tài),渦團互相重疊、交織,比較明顯的趨勢是中間湍流內核區(qū)域流速極高,周圍逐漸降低。而下游方向另外那個橫截面同樣紊亂、無序,而且有著和入口截面完全不同的流速分布。cfd仿真要得到種“充分發(fā)展”的入口湍流條件是一件比較難的事情,不光要...
公司官網流體仿真案例--段落節(jié)選17:(非常規(guī)問題的二次開發(fā)/第二部分/堆積床動態(tài)傳質的二次開發(fā)D節(jié)) 3. 部分cfd仿真結果圖片-以下三圖分別為在氣體薄層區(qū)析出的熱解氣、熱解風和水蒸氣的源項位置示意圖。其中,熱解氣析出速率與料層的溫度有關聯(lián),下圖靠中間的大紅色為熱解速率上波峰,靠左邊黃色域為次波峰。下面兩圖為熱解-燃燒工況穩(wěn)定以后的熱仿真總體溫度場分布圖。料層高度下降極快的位置,與前面圖中熱解速率波峰的位置一致。料層橫截面的溫度是均勻的。氣體區(qū)底部的局部低溫是因為熱解風和水蒸氣的加注,中間的高溫區(qū)即為火焰中心區(qū)。下面兩圖為料床單獨的正視放大圖,顏色比例尺分別**料床高度系數(shù)和溫度。其中...
我們的技術宗旨,首先是要“審慎”-針對"量"的準確性需要建立多重核查機制。在流體仿真全流程中,從幾何建模到參數(shù)設定涉及大量數(shù)據輸入環(huán)節(jié),包括結構尺寸、材料屬性以及邊界條件等關鍵參數(shù),必須通過多人交叉驗證的方式杜絕基礎性數(shù)據錯誤;其次是要“準確”-在涉及"質"的關鍵問題時,應避免隨意簡化處理。以多相流cfd模擬為例,相間耦合作用是否納入考量,會因工藝參數(shù)差異導致完全不同的誤差表現(xiàn),必須結合具體工況審慎評估,不可草率采用非耦合假設;再次是要“可信”-工程實踐中建議采取高于基準的設計標準。以結構件強度優(yōu)化為例,雖然行業(yè)規(guī)范已明確極低安全系數(shù)要求,但為確保產品可靠性,應當將安全系數(shù)提升至超出規(guī)范限定值...
公司官網流體力學仿真案例--段落節(jié)選31:(多組分擴散和反應/第1部分/概述)不同溫度的流體,分子熱運動的激烈程度也不同;而不同組分的流體分子正是由于這種分子熱運動而能夠相互交融混合,流體溫度越高,混合速度越快;這種基本的混合效應稱為自由擴散,其熱仿真規(guī)律一般認為受到斐克定律的支配。而實際工程中氣體組分的擴散濃度場,則是由自由擴散和對流擴散兩種效應共同決定的。我們在工藝設計時,遇到的流體中多種組分共存的情況,有時還會伴隨著各組分間的相互反應。當流體的在地溫度超過了反應活化能所關聯(lián)的反應閾值,反應就會開始,有些是可逆反應,有些是不可逆的。我司能夠流體仿真模擬在非靜止流場中的以上兩種情況,詳見以下...
公司官網流體仿真案例--段落節(jié)選35:(多組分擴散和反應/第二部分/熱解氣擴散和反應模擬D節(jié))由<熱解混合氣Cn1 Hn2 On3濃度場>cfd仿真結果圖可見,熱解氣2個極高濃度的區(qū)域主要位于氣體薄層區(qū)附近,詳細位置分別對應下部料床熱解的上波峰和次波峰;薄層區(qū)中部的極高濃度熱解混合氣,因為上方的極高速燃燒而在向上擴散過程中濃度急劇衰減,而左邊的次高濃度區(qū)因為上方的中低速燃燒而在向上擴散過程中濃度衰減較慢。由熱仿真所得<氧氣O2濃度場>可見,氣體薄層區(qū)左段外加的熱解用空氣,提供了左側高濃度的氧氣分布,而右側的氧氣濃度,則受到了氣體薄層區(qū)右段外加的大流量碳化用水蒸氣的壓制,左邊的氧氣不容擴散過去。...
遠筑流固仿真服務理念: · 嚴謹:“質” 的問題不輕易簡化、近似。比如,多相流力學仿真時對是否考慮相間的耦合,在不同工藝條件下,對誤差的影響是迥異的,要根據實際情況具體判斷,不能輕易按不耦合去做?!?細致:“量” 的問題前后多對照、多校核。流體仿真、熱仿真模擬整個流程前后牽涉到很多環(huán)節(jié),會遇到幾何尺寸、物料參數(shù)、初始/邊界物理條件等大量數(shù)據錄入,需要有不同人員的重復校核,避免低級錯誤?!?穩(wěn)妥:cfd仿真優(yōu)先采用成熟的處理方法。在流場優(yōu)化過程中,導流和整流措施的選擇方向、組合可能不止一種,宜盡量采用行業(yè)內常用的處理方式去做,既降低了風險性,又利于實際制造選型?!?可靠:適當超過極低要求。比如,...
遠筑流固仿真的仿真技術服務聚焦四個價值層級:基礎層通過數(shù)字化手段替代高成本試驗,實現(xiàn)研發(fā)效率提升;展示層為技術標書提供三維動態(tài)仿真素材;教育層借助cfd模擬案例培養(yǎng)工藝人員的力學直覺;戰(zhàn)略層則為大型項目構建風險預警系統(tǒng)。長期合作將系統(tǒng)性地沉淀cfd仿真、熱仿真知識,逐步形成企業(yè)專屬的流體結構設計規(guī)范。團隊秉持"數(shù)據真實、過程可控、結論可靠、交付穩(wěn)定"的十六字方針,在流體仿真領域持續(xù)創(chuàng)新,力求每個仿真方案都經得起工程實踐的嚴格檢驗。基于可靠熱仿真應用經驗,遠筑流固仿真預測流動、傳熱、化學反應現(xiàn)象。重慶fluent仿真培訓仿真公司官網熱仿真案例--段落節(jié)選43:(熱流固耦合/第1部分/彎曲方管單向...
公司官網cfd模擬案例--段落節(jié)選19:(流場問題的診斷與優(yōu)化/第1部分/流場綜合優(yōu)化A節(jié))該案例為大氣污染控制設備中的鍋爐尾氣SCR脫硝設備cfd仿真,見以下4圖。極左側為氣體入口,中間為豎直上升煙道,右側為反應器,反應器下部的2個“單體域”均為包含密集豎直蜂窩孔的催化劑層,豎直上升煙道中部橫截面上有等量、點狀的氨氣噴射。依據工藝要求的合格流場,是煙氣進入首層催化劑層前:(1)流速大小足夠均勻;(2)流向基本豎直(3)氨氣濃度足夠均勻。從<優(yōu)化前的流速分布圖>可見,在流體仿真優(yōu)化前的原始設備輪廓構造下,煙氣進入首層催化劑層前,流速大小很不均勻,煙氣流向是傾斜的。另外,豎直上升煙道噴氨位置前后...
公司官網cfd仿真案例--段落節(jié)選25:(多相流/第1部分/噴霧模擬A節(jié))在流動氣體中設置噴嘴,并噴射特定液體以霧化氣體相從而實現(xiàn)特定的工藝目標,在流體設備中是很常見的。液體以液膜形式離開噴嘴并末了破碎成液滴,之后液滴在氣流中行進將受到氣體拽力、重力、升力、布朗力和蒸發(fā)傳熱等的共同作用,同時高雷諾數(shù)氣流中的湍流渦團也會對霧滴軌跡的熱仿真有強烈影響。另一方面,噴霧液體相的動能和重力勢能也會反過來影響原來的氣流分布;雖然噴霧液滴在整個氣體空間所占體積比重很小,但單位體積內的質量比重一般會達到一定數(shù)量級,尤其是在噴嘴附近區(qū)域,這些將足以改變原來單相氣流的原始分布。同時考慮了以上兩點的流體仿真,稱為“...
公司官網流體仿真案例--段落節(jié)選26:(多相流/第1部分/噴霧模擬B節(jié))本案例為某船用柴油機尾氣SCR脫硝設備的氨水噴霧熱仿真, 設備布置見以下各圖。設備中部為2層催化劑層,左側為柴油機尾氣進口,進口轉到直段以后設置整流裝置,整流裝置后方為氨水噴嘴,沿管道軸向噴射,霧滴出口粒徑180μm。以下各圖的模擬結果, 依次氣體速度場、氣體溫度場、霧滴粒徑分布圖、霧滴濃度場,這些已足以反映出前述“氣液兩相耦合”中強調的兩相之間相互作用、相互影響的趨勢。下面的cfd仿真視頻,是上圖的“霧滴分布濃度場”隨時間動態(tài)變化的過程;通過這個過程,我們可以更直觀地了解霧滴相-主濃度區(qū)的運動、逐漸蒸發(fā)、消亡的過程?!景?..
公司官網流體仿真案例--段落節(jié)選17:(非常規(guī)問題的二次開發(fā)/第二部分/堆積床動態(tài)傳質的二次開發(fā)D節(jié)) 3. 部分cfd仿真結果圖片-以下三圖分別為在氣體薄層區(qū)析出的熱解氣、熱解風和水蒸氣的源項位置示意圖。其中,熱解氣析出速率與料層的溫度有關聯(lián),下圖靠中間的大紅色為熱解速率上波峰,靠左邊黃色域為次波峰。下面兩圖為熱解-燃燒工況穩(wěn)定以后的熱仿真總體溫度場分布圖。料層高度下降極快的位置,與前面圖中熱解速率波峰的位置一致。料層橫截面的溫度是均勻的。氣體區(qū)底部的局部低溫是因為熱解風和水蒸氣的加注,中間的高溫區(qū)即為火焰中心區(qū)。下面兩圖為料床單獨的正視放大圖,顏色比例尺分別**料床高度系數(shù)和溫度。其中...
公司官網cfd仿真案例--段落節(jié)選36:(多孔介質/前言A節(jié))多孔介質材料在工業(yè)上應用大面積,而在需要流體力學仿真的設備中,這類介質更是被常用于氣液過濾、表面反應、熱交換、粒子吸附等需要大面積流-固接觸的工藝上。依據不同的工藝要求,多孔介質材料在構造上有些是各向同性的,有些是各向異性的,而實際工程運用中又以各向異性的材料居多。以下三圖為常見的多孔介質材料:介質(1)纖維編織濾布主要用于氣體微粒過濾,因厚度較薄,流體仿真時宏觀上可以認為是面狀的多孔介質。由于織造纖維的密集度極高,氣體在進入微孔纖維后沿布面平行方向滲透時的阻力會很大;而氣體會盡量沿接近原入射角的角度出射離開纖維層,這是極符合氣流極...
公司官網流體仿真案例--段落節(jié)選35:(多組分擴散和反應/第二部分/熱解氣擴散和反應模擬D節(jié))由<熱解混合氣Cn1 Hn2 On3濃度場>cfd仿真結果圖可見,熱解氣2個極高濃度的區(qū)域主要位于氣體薄層區(qū)附近,詳細位置分別對應下部料床熱解的上波峰和次波峰;薄層區(qū)中部的極高濃度熱解混合氣,因為上方的極高速燃燒而在向上擴散過程中濃度急劇衰減,而左邊的次高濃度區(qū)因為上方的中低速燃燒而在向上擴散過程中濃度衰減較慢。由熱仿真所得<氧氣O2濃度場>可見,氣體薄層區(qū)左段外加的熱解用空氣,提供了左側高濃度的氧氣分布,而右側的氧氣濃度,則受到了氣體薄層區(qū)右段外加的大流量碳化用水蒸氣的壓制,左邊的氧氣不容擴散過去。...
我們的技術宗旨,首先是要“審慎”-針對"量"的準確性需要建立多重核查機制。在流體仿真全流程中,從幾何建模到參數(shù)設定涉及大量數(shù)據輸入環(huán)節(jié),包括結構尺寸、材料屬性以及邊界條件等關鍵參數(shù),必須通過多人交叉驗證的方式杜絕基礎性數(shù)據錯誤;其次是要“準確”-在涉及"質"的關鍵問題時,應避免隨意簡化處理。以多相流cfd模擬為例,相間耦合作用是否納入考量,會因工藝參數(shù)差異導致完全不同的誤差表現(xiàn),必須結合具體工況審慎評估,不可草率采用非耦合假設;再次是要“可信”-工程實踐中建議采取高于基準的設計標準。以結構件強度優(yōu)化為例,雖然行業(yè)規(guī)范已明確極低安全系數(shù)要求,但為確保產品可靠性,應當將安全系數(shù)提升至超出規(guī)范限定值...
公司官網cfd分析案例--段落節(jié)選28:(多相流/第二部分/氣固耦合模擬B節(jié))另一方面,固體顆粒相的動能和重力勢能也會反過來影響原來的氣流分布;雖然固體顆粒在整個氣體空間所占體積比重很小,但單位體積內的質量比重一般會達到一定數(shù)量級,尤其是在固相入射口附近區(qū)域,這些將足以改變原來單相氣流的原始分布。同時考慮了以上兩點的流體仿真,稱為“氣固兩相耦合”。 下圖兩圖,為某一鍋爐尾氣半干法脫硫設備cfd仿真的幾何模型和考慮“氣固兩相耦合”灰循環(huán)濃度場模擬結果。氣流從下方進入,從上方離開;灰顆粒相從文丘里變徑管右上方進入,該處附近形成極高濃度區(qū)。顏色示意為灰濃度值的大小,紅色為極高,藍色為極低,逐漸形成過...
公司官網流體仿真案例--段落節(jié)選32:(多組分擴散和反應/第二部分/熱解氣擴散和反應模擬A節(jié))本案例熱仿真的內容,是一型生物質熱解爐內各種氣體析出/注入、混合和燃燒反應的過程。設備底部為生物質顆粒的堆積料層區(qū),料層區(qū)上表面為單獨劃定的氣體薄層區(qū),頂部為燃燒區(qū), 右上為氣體出口。示意圖見下圖:整個設備中包括以下4類氣體源:(1) 料層區(qū)顆粒熱解,并向上于整個氣體薄層區(qū)段析出有機混合熱解氣;(2) 氣體薄層區(qū)左段外加的熱解用空氣(常溫);(3) 氣體薄層區(qū)右段外加的碳化用水蒸氣(大于100℃);(4) 燃燒區(qū)噴嘴群外加的助燃用空氣(常溫)。【案例段落、圖片均為平臺隨機抽取,詳情請點...
公司官網流體仿真案例--段落節(jié)選35:(多組分擴散和反應/第二部分/熱解氣擴散和反應模擬D節(jié))由<熱解混合氣Cn1 Hn2 On3濃度場>cfd仿真結果圖可見,熱解氣2個極高濃度的區(qū)域主要位于氣體薄層區(qū)附近,詳細位置分別對應下部料床熱解的上波峰和次波峰;薄層區(qū)中部的極高濃度熱解混合氣,因為上方的極高速燃燒而在向上擴散過程中濃度急劇衰減,而左邊的次高濃度區(qū)因為上方的中低速燃燒而在向上擴散過程中濃度衰減較慢。由熱仿真所得<氧氣O2濃度場>可見,氣體薄層區(qū)左段外加的熱解用空氣,提供了左側高濃度的氧氣分布,而右側的氧氣濃度,則受到了氣體薄層區(qū)右段外加的大流量碳化用水蒸氣的壓制,左邊的氧氣不容擴散過去。...
公司官網流體仿真案例--段落節(jié)選32:(多組分擴散和反應/第二部分/熱解氣擴散和反應模擬A節(jié))本案例熱仿真的內容,是一型生物質熱解爐內各種氣體析出/注入、混合和燃燒反應的過程。設備底部為生物質顆粒的堆積料層區(qū),料層區(qū)上表面為單獨劃定的氣體薄層區(qū),頂部為燃燒區(qū), 右上為氣體出口。示意圖見下圖:整個設備中包括以下4類氣體源:(1) 料層區(qū)顆粒熱解,并向上于整個氣體薄層區(qū)段析出有機混合熱解氣;(2) 氣體薄層區(qū)左段外加的熱解用空氣(常溫);(3) 氣體薄層區(qū)右段外加的碳化用水蒸氣(大于100℃);(4) 燃燒區(qū)噴嘴群外加的助燃用空氣(常溫)?!景咐温?、圖片均為平臺隨機抽取,詳情請點...
公司官網流體仿真案例--段落節(jié)選5:(更接近真實渦流的湍流/第二部分/簡單管流的自然渦流特性D節(jié))當一個湍流“渦”尺度跨越的網格數(shù)越多,則對該“渦”的脈動信息的捕捉會越準確;而當某個“渦”尺度小到只能跨越單維方向2個網格時,這就是目前網格精度能解析的極端小的“渦”了,類似右邊小圖那種情況。而比前面這些再小的“渦”(尺度在一個網格以內的),我們則使用類似雷諾平均法的亞網格統(tǒng)計平均模型模化cfd仿真,物理量平均疊加于整個網格。 2. 精細的空間和時間離散處-理按照以上原則,我司在這類大渦模擬中,都會盡量地加密流體空間網格以解析到更小尺度的渦團,原則上要保證全流體域各處所能解析到的 “大渦”的湍動能...
公司官網cfd仿真案例--段落節(jié)選9:(更接近真實渦流的湍流/第三部分/管內障礙物繞流的大渦模擬B節(jié))下圖(6)為對照模擬圖,是用上一節(jié)提到的“雷諾平均法”計算本案例的流速結果,對比前面圖(5)用“大渦模擬法”做出來的流體仿真流速結果圖,高速渦團的分布區(qū)域更短,形態(tài)更規(guī)則了,隨機性也要弱很多。本案例cfd模擬,采用了上一節(jié)提到的“充分發(fā)展”入口湍流條件。下面圖(7)的縱向流速分布和圖(8)的橫截面流速分布,為了更清晰的展現(xiàn)近入口段區(qū)域的速度脈動差異,相對于圖(5)顏色比例尺縮小了顯示范圍,后段大片的紅色域示意為流速都是在6.0m/s以上的?!景咐温洹D片均為平臺隨機抽取,詳情請點擊我司官網】...
公司官網cfd仿真案例--段落節(jié)選9:(更接近真實渦流的湍流/第三部分/管內障礙物繞流的大渦模擬B節(jié))下圖(6)為對照模擬圖,是用上一節(jié)提到的“雷諾平均法”計算本案例的流速結果,對比前面圖(5)用“大渦模擬法”做出來的流體仿真流速結果圖,高速渦團的分布區(qū)域更短,形態(tài)更規(guī)則了,隨機性也要弱很多。本案例cfd模擬,采用了上一節(jié)提到的“充分發(fā)展”入口湍流條件。下面圖(7)的縱向流速分布和圖(8)的橫截面流速分布,為了更清晰的展現(xiàn)近入口段區(qū)域的速度脈動差異,相對于圖(5)顏色比例尺縮小了顯示范圍,后段大片的紅色域示意為流速都是在6.0m/s以上的?!景咐温?、圖片均為平臺隨機抽取,詳情請點擊我司官網】...
公司官網cfd仿真案例--段落節(jié)選9:(更接近真實渦流的湍流/第三部分/管內障礙物繞流的大渦模擬B節(jié))下圖(6)為對照模擬圖,是用上一節(jié)提到的“雷諾平均法”計算本案例的流速結果,對比前面圖(5)用“大渦模擬法”做出來的流體仿真流速結果圖,高速渦團的分布區(qū)域更短,形態(tài)更規(guī)則了,隨機性也要弱很多。本案例cfd模擬,采用了上一節(jié)提到的“充分發(fā)展”入口湍流條件。下面圖(7)的縱向流速分布和圖(8)的橫截面流速分布,為了更清晰的展現(xiàn)近入口段區(qū)域的速度脈動差異,相對于圖(5)顏色比例尺縮小了顯示范圍,后段大片的紅色域示意為流速都是在6.0m/s以上的?!景咐温洹D片均為平臺隨機抽取,詳情請點擊我司官網】...
cfd仿真技術的主要價值體現(xiàn)在三大維度:經濟性方面可降低30%-50%的實物試驗成本,同步加快研發(fā)迭代速度;競爭力維度能為投標方案提供具有說服力的數(shù)據支撐;知識管理維度則通過可視化仿真幫助工藝團隊深入理解流動場與應力場的相互作用規(guī)律。針對重大工程項目,我們的流體仿真、熱仿真解決方案能提前識別80%以上的潛在風險點。通過持續(xù)性合作,后期將仿真經驗轉化為企業(yè)內部的流體/結構設計標準。遠筑流固仿真以"科學嚴謹、精益求精"為服務宗旨,不斷優(yōu)化多物理場耦合算法,搭建連接學術研究與工程應用的智能橋梁。遠筑流固仿真cfd分析培訓課程,系統(tǒng)傳授網格劃分到求解控制全流程應用技術。廣東fluent流固耦合仿真仿真...
我們的技術宗旨,首先是要“審慎”-針對"量"的準確性需要建立多重核查機制。在流體仿真全流程中,從幾何建模到參數(shù)設定涉及大量數(shù)據輸入環(huán)節(jié),包括結構尺寸、材料屬性以及邊界條件等關鍵參數(shù),必須通過多人交叉驗證的方式杜絕基礎性數(shù)據錯誤;其次是要“準確”-在涉及"質"的關鍵問題時,應避免隨意簡化處理。以多相流cfd模擬為例,相間耦合作用是否納入考量,會因工藝參數(shù)差異導致完全不同的誤差表現(xiàn),必須結合具體工況審慎評估,不可草率采用非耦合假設;再次是要“可信”-工程實踐中建議采取高于基準的設計標準。以結構件強度優(yōu)化為例,雖然行業(yè)規(guī)范已明確極低安全系數(shù)要求,但為確保產品可靠性,應當將安全系數(shù)提升至超出規(guī)范限定值...
在流體仿真技術服務領域,杭州遠筑流體技術有限公司(成立于2014年)憑借省級科技型企業(yè)認證(2022年)和高年資cfd仿真技術團隊(平均15年行業(yè)經驗),為客戶提供具有市場競爭力的cfd模擬和多物理場仿真解決方案。公司配置專業(yè)的高性能計算硬件,技術服務矩陣包含三大支柱業(yè)務:流體仿真與熱仿真的數(shù)值模擬(含瞬態(tài)分析)、固體力學性能的有限元分析、以及涉及流固相互作用/熱力耦合/流體聲學等跨學科的多場耦合仿真研究,希望通過這些,能為您的工藝研發(fā)帶來行之有效的數(shù)值模擬數(shù)據參考。通過流體模擬準確預測流動行為,遠筑流固仿真為科研與工程提供強力支撐。流體力學仿真機構仿真依托我司在流體仿真領域的專業(yè)積累,遠筑流...
公司官網流體力學仿真案例--段落節(jié)選31:(多組分擴散和反應/第1部分/概述)不同溫度的流體,分子熱運動的激烈程度也不同;而不同組分的流體分子正是由于這種分子熱運動而能夠相互交融混合,流體溫度越高,混合速度越快;這種基本的混合效應稱為自由擴散,其熱仿真規(guī)律一般認為受到斐克定律的支配。而實際工程中氣體組分的擴散濃度場,則是由自由擴散和對流擴散兩種效應共同決定的。我們在工藝設計時,遇到的流體中多種組分共存的情況,有時還會伴隨著各組分間的相互反應。當流體的在地溫度超過了反應活化能所關聯(lián)的反應閾值,反應就會開始,有些是可逆反應,有些是不可逆的。我司能夠流體仿真模擬在非靜止流場中的以上兩種情況,詳見以下...
公司官網流體仿真案例--段落節(jié)選35:(多組分擴散和反應/第二部分/熱解氣擴散和反應模擬D節(jié))由<熱解混合氣Cn1 Hn2 On3濃度場>cfd仿真結果圖可見,熱解氣2個極高濃度的區(qū)域主要位于氣體薄層區(qū)附近,詳細位置分別對應下部料床熱解的上波峰和次波峰;薄層區(qū)中部的極高濃度熱解混合氣,因為上方的極高速燃燒而在向上擴散過程中濃度急劇衰減,而左邊的次高濃度區(qū)因為上方的中低速燃燒而在向上擴散過程中濃度衰減較慢。由熱仿真所得<氧氣O2濃度場>可見,氣體薄層區(qū)左段外加的熱解用空氣,提供了左側高濃度的氧氣分布,而右側的氧氣濃度,則受到了氣體薄層區(qū)右段外加的大流量碳化用水蒸氣的壓制,左邊的氧氣不容擴散過去。...