公司官网流体仿真案例--段落节选88:(漩涡模拟相关E节)湍流涡的尺度跨越网格数量越多,对其脉动特征的解析精度越高;当涡尺度只能跨越单维方向两个网格时,即达到当前网格解析能力的极限(如右侧小图所示)。对于更小尺度(单网格内)的涡,采用类似雷诺平均法的亚网格统计模型进行CFD模拟,物理量将平均分布于整个网格。(b)空间与时间离散处理依据该原则,在大涡模拟中通过加密流体空间网格以解析更小尺度涡团,确保全流体域内可解析的大涡湍动能占比超过85%,剩余为亚网格小涡湍动能。同时,采用足够小的瞬态计算时间步与网格尺寸匹配,保证涡流瞬态特征不被遗漏或平均化。远筑流固仿真二次开发服务专注解决CFD模拟中的非常规流动问题,提供定制化技术方案与支持。ansysfluent流体仿真机构哪家好
公司官网cfd仿真案例--段落节选87:(漩涡模拟相关D节)图b模拟中的湍流计算采用了流体分析LES模拟法(亚网格过滤法)。该方法能够在宏观均匀流动中还原出尺度各异、随机分布的涡流结构,主要基于以下原理:(a) LES模拟的理论优势——该模型通过流体动力学方程直接瞬态求解大、中尺度(跨网格尺度)的湍流涡,只对小尺度(亚网格尺度)的湍流脉动涡建立时间平均统计模型。这种处理方式可解析占湍动能主要比例的大、中尺度涡分布,有效还原较大尺度的速度与压强脉动现象。力学仿真培训哪家好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。

公司官网流体仿真案例--段落节选118:(反应和扩散模拟E节)从热解混合气浓度场的CFD仿真结果可见,热解气存在两个高浓度区域,主要集中于气体薄层区附近,分别对应下方料床热解过程中产生的主波峰和次波峰位置。薄层区中部的高浓度热解气因上方存在高速燃烧反应,在向上扩散时浓度迅速降低;而左侧次高浓度区域由于上方燃烧强度相对较低,其浓度在上升过程中衰减较为缓慢。根据热仿真获得的氧气浓度场显示,气体薄层区左段引入的热解用空气形成了局部高氧浓度分布;相比之下,右侧氧气浓度明显偏低,主要受到该区域注入的大流量碳化用水蒸气的稀释与阻碍作用,导致左侧氧气难以向右有效扩散。
远筑流固仿真服务理念:• 严肃:在处理“质”的问题时,避免不必要的简化或近似。例如,在多相流仿真中,是否引入相间耦合需结合具体工况评估其对结果的影响,不能一概采用非耦合假设。•精细:针对“量”的问题,强调流程中的交叉验证与反复核对。流体与热仿真涉及几何建模、材料参数、初始及边界条件等大量输入信息,需通过多人复核机制减少人为疏漏。• 完全:CFD仿真优先选用经过实践检验的成熟方法。在流场优化中,如导流或整流方案存在多种可行路径,倾向于选择行业常规做法,以兼顾工程可行性与实施稳定性。• 稳定:在满足基本规范的基础上适当留有余量。例如结构强度优化虽有很低安全系数要求,但从长期运行角度出发,适度提升安全裕度有助于增强整体可靠性。远筑流固仿真基于CFD技术优势,提供高效可靠的热仿真服务,助力工程问题分析。

公司官网cfd仿真案例--段落节选92:(漩涡模拟相关I节)图f展示了本案例中使用前文所述的雷诺平均法计算出的流速对照模拟结果。与采用大涡模拟法生成的图e相比,此方法下的高速涡团分布区域较短,形状更加规整,随机性也有所降低。本次CFD模拟应用了之前介绍的充分发展入口湍流条件。后续的图g和图h,分别展示了纵向和横截面的流速分布情况。为了更好地表现接近入口区域的速度波动差异,这两张图调整了颜色比例尺的显示范围,使其较图e更为紧凑。在后部,用大片红色标识出流速不低于7.0m/s的区域。远筑流固仿真突破传统风洞限制,通过CFD技术为工程设备提供高精度、经济高效的模拟解决方案。空调cfd仿真
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公司官网cfd分析案例--段落节选111:(多相耦合模拟D节)另一方面,固体颗粒相所携带的动能与重力势能也会对原有气流场产生反向扰动;尽管颗粒在整体气体空间中体积占比通常较低,但其单位体积质量往往达到可观量级,尤其在颗粒注入口附近区域,足以明显改变原本单相气流的分布状态。将上述双向相互作用纳入计算的流体仿真方法,称为“气固两相耦合”。下图展示了某锅炉尾气半干法脱硫装置的CFD仿真模型及其“气固两相耦合”条件下的灰循环浓度场结果:气流自下而上流动,灰颗粒从文丘里管右上方入口注入,在该区域形成高浓度聚集区。图中颜色反映灰浓度高低,红色表示浓度较高,蓝色示意为浓度较低,中间呈现连续过渡。ansysfluent流体仿真机构哪家好
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