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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-12-04

公司官網(wǎng)熱仿真案例--段落節(jié)選116:(反應(yīng)和擴(kuò)散模擬C節(jié))生物質(zhì)顆粒熱解產(chǎn)生的混合氣體主要包含CO、CO?、H?、CH?、H?O以及生物質(zhì)焦油等,組分較為復(fù)雜,可將其整體簡(jiǎn)化為一個(gè)通式分子表達(dá)式Cn?Hn?On?。本案例將該混合氣體燃料處理為總包形式,采用單步且不可逆的反應(yīng)模型,在流體仿真中引入考慮渦耗散效應(yīng)的湍流有限速率燃燒機(jī)制。其示意性反應(yīng)式如下:Cn?Hn?On? + (k?)O? → (k?)CO? + (k?)H?O。以下展示的是CFD仿真結(jié)果,其中在氣體速度場(chǎng)分布中可觀察到,助燃空氣噴嘴群形成的尾跡在不同截面上呈現(xiàn)出清晰的高速點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)。遠(yuǎn)筑流固仿真團(tuán)隊(duì)?wèi){借10年流體仿真技術(shù)積累,為流體力學(xué)問(wèn)題提供高效解決方案與專(zhuān)業(yè)支持。流體仿真分析服務(wù)商哪家強(qiáng)

仿真

公司官網(wǎng)cfd模擬案例--段落節(jié)選90:(漩渦模擬相關(guān)G節(jié))與自然發(fā)展的入口湍流不同,人工添加的入口湍流速度脈動(dòng)通常采用均勻湍動(dòng)能分布,其值通過(guò)雷諾平均法結(jié)合平均軸向流速和水力直徑估算。此類(lèi)CFD仿真得到的入口速度分布雖宏觀均勻且總湍能與實(shí)際一致,但下游流速分布與真實(shí)情況存在明顯差異(見(jiàn)后續(xù)障礙物繞流案例圖示)。而完全自然發(fā)展的入口湍流條件,可通過(guò)前置超長(zhǎng)管預(yù)分析模塊實(shí)現(xiàn):從零湍動(dòng)能的靜水狀態(tài)開(kāi)始模擬,經(jīng)過(guò)充分流動(dòng)過(guò)程累積湍動(dòng)能,直至湍動(dòng)能平均值在模塊出口前達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),表明模塊長(zhǎng)度足夠。此時(shí)可將模塊出口截面的流速分布數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)鏈接至下游流體仿真模型的入口。專(zhuān)業(yè)cfd仿真分析企業(yè)遠(yuǎn)筑流固仿真培訓(xùn)課程系統(tǒng)化教授CFD模擬建模與UDF開(kāi)發(fā)技術(shù),提升高階工程仿真能力。

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公司官網(wǎng)流體仿真案例--段落節(jié)選115:(反應(yīng)和擴(kuò)散模擬B節(jié))本案例的熱仿真聚焦于一種生物質(zhì)熱解爐內(nèi)部多種氣體的析出、注入、混合及燃燒反應(yīng)過(guò)程。設(shè)備底部設(shè)有生物質(zhì)顆粒堆積形成的料層區(qū),其上方為專(zhuān)門(mén)劃分的氣體薄層區(qū)域,再往上是燃燒區(qū),氣體出口位于右上方。整個(gè)系統(tǒng)包含四類(lèi)氣體來(lái)源:a. 料層區(qū)中的顆粒在受熱后發(fā)生熱解,生成有機(jī)混合熱解氣,并向上釋放至整個(gè)氣體薄層區(qū);b. 從氣體薄層區(qū)左側(cè)引入用于熱解過(guò)程的常溫空氣;c. 從氣體薄層區(qū)右側(cè)注入溫度高于100℃的水蒸氣,用于碳化反應(yīng);d. 在燃燒區(qū)通過(guò)噴嘴陣列送入常溫空氣,以支持燃燒過(guò)程。

公司官網(wǎng)力學(xué)仿真案例--段落節(jié)選125:(結(jié)構(gòu)-流體耦合模擬C節(jié))根據(jù)工藝需求,該紫色管段內(nèi)部均勻布置了細(xì)電熱絲,以確保液體流經(jīng)此區(qū)域時(shí),單位體積內(nèi)獲得的電熱功率保持一致。本案例通過(guò)兩個(gè)階段開(kāi)展流體仿真:第一階段在未啟用加熱功能的條件下,進(jìn)行流-固耦合模擬,分析流動(dòng)狀態(tài)及管壁受力;第二階段則開(kāi)啟電加熱,開(kāi)展完整熱-流-固耦合過(guò)程的模擬。a. 未開(kāi)啟電加熱條件下的流-固耦合CFD仿真結(jié)果顯示:從上圖的流體壓力載荷分布可見(jiàn),管道內(nèi)壁在兩個(gè)轉(zhuǎn)彎處的外側(cè)承受較高的正壓,而在內(nèi)側(cè)則出現(xiàn)較大的負(fù)壓區(qū)域。下圖所示的管壁應(yīng)力分布表明,比較大應(yīng)力集中出現(xiàn)在固定端面的兩個(gè)對(duì)角位置,對(duì)應(yīng)的范式應(yīng)力值為187 MPa。遠(yuǎn)筑流固仿真團(tuán)隊(duì)深度賦能科研項(xiàng)目,輸出高精度力學(xué)仿真結(jié)果。

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公司官網(wǎng)cfd模擬案例--段落節(jié)選105:(流場(chǎng)優(yōu)化分析E節(jié))本案例涉及一套大型氣體處理系統(tǒng)中的中間輸送管道,由8臺(tái)出口流量相同的子設(shè)備組成,先按3支管與5支管分為兩組,分別匯入兩條主管,到后面合并至一條總管輸出,出口靜壓設(shè)定為100 Pa。參見(jiàn)以下兩圖:根據(jù)流體仿真所得的未優(yōu)化前的壓力分布顯示,原始管道在關(guān)鍵連接區(qū)域結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,導(dǎo)致局部流動(dòng)受阻,出現(xiàn)“憋氣”現(xiàn)象,其中5支管組對(duì)應(yīng)的5個(gè)入口位置壓力明顯偏高,整體壓差超過(guò)700 Pa。針對(duì)該問(wèn)題,對(duì)管道布局進(jìn)行了局部導(dǎo)流結(jié)構(gòu)優(yōu)化,并重新開(kāi)展流體仿真分析,結(jié)果見(jiàn)優(yōu)化完的壓力分布。優(yōu)化后,5支管入口處的壓力明顯降低,系統(tǒng)總壓差降至約400 Pa,流動(dòng)性能得到改善。遠(yuǎn)筑流固仿真專(zhuān)注湍流大渦模擬技術(shù),通過(guò)專(zhuān)有前置分析模塊實(shí)現(xiàn)高精度旋渦CFD仿真分析。熱仿真分析服務(wù)企業(yè)哪家強(qiáng)

遠(yuǎn)筑流固仿真專(zhuān)注流固耦合CFD技術(shù),可有效分析固體部件運(yùn)動(dòng)與流致振動(dòng)等復(fù)雜流體力學(xué)現(xiàn)象。流體仿真分析服務(wù)商哪家強(qiáng)

公司官網(wǎng)熱仿真案例--段落節(jié)選117:(反應(yīng)和擴(kuò)散模擬D節(jié))從上述兩幅圖可以看出,反應(yīng)速率分布中呈現(xiàn)大紅色的極高反應(yīng)速率區(qū)域,與總體溫度場(chǎng)中的火焰中心位置基本一致。一燃室內(nèi)的燃燒速率在空間上差異明顯,火焰中心區(qū)域因高濃度氧氣噴射形成了清晰的高速反應(yīng)條帶,而周邊區(qū)域反應(yīng)強(qiáng)度則明顯較低;相比之下,二燃室的燃燒速率分布更為均勻,整體趨勢(shì)也與溫度場(chǎng)的形態(tài)保持一致。所有流體仿真所得的濃度場(chǎng)結(jié)果均以質(zhì)量分?jǐn)?shù)形式表示。在CFD仿真生成的水蒸氣濃度場(chǎng)中可見(jiàn),從氣體薄層區(qū)右段注入的大流量碳化用水蒸氣在擴(kuò)散后維持較高濃度,局部區(qū)域甚至對(duì)燃燒反應(yīng)產(chǎn)生抑制作用;圖中中部出現(xiàn)的條帶狀淺藍(lán)色域,則反映了作為燃燒產(chǎn)物的水蒸氣在該處的較低濃度貢獻(xiàn)。流體仿真分析服務(wù)商哪家強(qiáng)

杭州遠(yuǎn)筑流體技術(shù)有限公司,是一家專(zhuān)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(lèi)科研、工業(yè)和工程方向客戶,提供高性?xún)r(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(shū)。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(wèn)題二次開(kāi)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(chē)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(guò)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(zhuān)利2項(xiàng)。

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