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來源: 發布時間:2025-11-12

公司官網流體仿真案例--段落節選68:(生物質能行業/第2部分/生物質熱解氣化爐模擬B節)而我司解決該難點的主要思路是:整個下部料層區域單獨設定一種新的物質,各要素、變量的求解,以單獨編程的形式作cfd仿真“二次開發”,并與上部氣體區域流體動力學主程序相連結。在緊靠梯形等截面料層區的頂面上方,設置一層數據耦合氣體薄層區,下部料層區和上部燃燒區之間的熱量耦合、氣體組分耦合,均在這一氣體薄層區完成。料層區加注的熱解風和水蒸氣,也在這個薄層區析出。以上三個結果熱仿真圖分別為在氣體薄層區析出的熱解氣、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,第1幅圖靠中間的大紅區域為熱解速率高波峰,靠左邊黃區域域為次波峰。遠筑流固仿真服務覆蓋建筑風場至室內熱環境,通過多維度熱仿真技術分析建筑舒適度關鍵參數??孔V的流體仿真分析服務機構

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公司官網流體仿真案例--段落節選51:(流致噪聲/第1部分/概述)流體的湍流脈動cfd仿真,在對固體壁面邊界發生壓力作用時,會持續產生縱向回波,并向周圍擴散開去,這些回波就是流致噪聲的主要聲源。而這些固體壁面聲源,其在單位時間、單位面積內向周圍空間所發射聲音縱波的總能量,我們稱之為該壁面的表面聲功率W(s)。為了方便把表面聲功率W(s)和人耳的聽覺感受聯系起來,我們用表面聲功率級Lw(s)來評價表面聲功率的大小級別,單位dB(分貝),其計算公式為Lw(s)=10.0*lg(W(s)/W0(s)),其中W0(s)為基準聲功率,通常取為1.0e-12W/m2。對于環境空氣中的特定某個接收點,前面提到的所有這些聲音縱波在經過流動介質、壁面、環境空氣這些材料的透射和折射后匯聚到該點并效應疊加后,可得到該點的聲壓P。而為了方便把聲壓P和我們人耳的聲強感受聯系起來評價,我們一般采用聲壓級Lp來評價聲音的強弱,單位dB(分貝),其計算公式為Lp=20.0*lg(P/P0),其中,P0為參考聲壓,是指人耳剛能察覺到的聲音強度,一般取2.0e-5Pa。fluent流體仿真機構哪家好遠筑流固仿真憑借流場設計優化經驗,提供多樣化的流體仿真技術方案與工程實踐支持。

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公司官網流體仿真案例--段落節選58:(大氣處理行業/第3部分/半干法脫硫和省煤器)(1)半干法脫硫-半干法脫硫較多被用于小煙氣量的鍋爐尾氣處理,塔內高濃度灰的重力勢能,是影響氣流均布的關鍵因素。氣固兩相流的優化目標,是在塔內形成高濃度灰循環后,怎樣保持各文丘里上方氣速及灰濃度的均衡,以避免掉灰、塌床等情況發生。本案例設備為某中等功率機組半干法脫硫處理器,下部為煙氣進口,7個文丘里整流孔呈6邊形中心對稱排列;文丘里上方、右側為兩個循環灰進口。案例的模擬結果大致如下(2)省煤器-省煤器是安裝于鍋爐尾部煙道下部用于回收所排煙的余熱的一種裝置,將鍋爐給水加熱成汽包壓力下的飽和水的受熱面,由于它吸收高溫煙氣的熱量,降低了煙氣的排煙溫度,節省了能源,提高了效率,所以稱之為省煤器。本cfd仿真案例中的省煤器為立式,下部為進口,主體部分包含3個換熱段。通過熱仿真的結果可見,由于換熱段管路密集,所以每一段換熱區的壓力均有明顯變化;由于管路的吸熱效應,煙氣在經過每一換熱區時,溫度明顯下降,密度明顯上升。

CFD小常識答疑---問題(C): cfd培訓主要是干什么的?答:fluent培訓是我司流體仿真相關業務的重要組成部分,也是仿真培訓領域的主要課程之一;教學內容包括fluent仿真理論, 網格劃分, 模型選擇, 多相流仿真, 條件設定, 求解計算, 結果后處理等主要內容。問題(D): cfd分析的主要特點在哪里?答:它就好象在計算機上做一次物理實驗,通過計算并將其結果在屏幕上顯示,就可以看到流場的各種細節;cfd模擬克服了理論分析和實驗測試這兩種傳統分析方法的弱點,在計算機上實現一個特定的流體模擬。工藝工程師想自主模擬流場?我們的流體仿真培訓提供從建模到后處理全流程指導,快速掌握關鍵技術。

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公司官網cfd仿真案例--段落節選83:(冶金相關行業/金屬錠烘箱模擬B節)從上面兩張流體仿真流速圖可以看出,三臺風機的送風是等流量的,而底部鋁錠布置區的鋁錠間隙上、下層間氣流速度總體均勻,熱交換負荷比較平均。而從下面三張熱仿真溫度分布圖可見,起始階段的箱內空氣溫度,兩端更高些,中心低;正吹即將結束的時間點,進氣流側鋁錠溫度離目標值尚有一段距離,且該溫度明顯高于出口側,所以此時開始反吹;反吹過程一直持續到兩側溫度比較均衡位置,如末尾一圖所示,而且此時的總體鋁錠溫度范圍又基本處于目標值的附近。可見,此項工藝成功的關鍵,是選定合適的反吹時間點,才能保證兩個目標同時達到。遠筑流固仿真深耕科研服務領域,主要業務涵蓋項目模擬、仿真培訓及論文配套技術支持。流體仿真服務

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司官網流體模擬案例--段落節選53:(流致噪聲/第二部分/氣動噪聲CFD模擬B節)如上圖所示,本案例在斜方管的正上方、主管道寬度中間位置設置聲音接收點,距離管頂距離半個管高度。然后,我司以極小的時間間隔對流場作瞬態模擬約0.1s時間,得到如下圖的收聲點-聲壓動態變化圖,包含了各壁面聲源構成的主要影響。可見,聲壓的脈動頻次是很密集的,該段時間內的變化范圍在(負壓)0.06~0.2 Pa之間。按照概述里面的方法把這段聲壓轉換成聲壓級后,再通過傅里葉變換,我們就得到了后圖的收聲點-聲壓級頻譜圖;可見,較大聲壓段30~70 dB頻率范圍很窄,主要來源于極低頻的貢獻(繞流渦脫落的長周期脈動);而低聲壓段頻率范圍很寬,整個1000~5000 Hz頻段聲壓級基本都集中在10~30 dB范圍內。靠譜的流體仿真分析服務機構

杭州遠筑流體技術有限公司,是一家專業從事以流體計算為主、兼顧其它多物理場耦合仿真的技術服務型公司,我們期待為各類科研、工業和工程方向客戶,提供高性價比的流體仿真項目模擬和仿真培訓服務。本公司成立于2014年,在硬件上配備有良好的高性能計算備,主要技術骨干擁有15年以上行業從業經驗,并能緊跟行業的技術革新趨勢。我司在2022年獲得省科技廳頒發的“浙江省科技型中小企業”資格證書。我們擅長的、且在行業較有難度的技術項目包括:湍流大渦模擬、非常規問題二次開發、流場診斷與優化、多相流模擬和動態流固耦合分析等。我們的重點業績包括:與中國船舶重工集團、中國電子工程設計研究院、中節能集團、國家電力投資集團、中國核工業集團、中國中車集團等多家央企集團的直屬單位達成項目合作;通過長期流場優化積累技術手段并獲得實用新型專利2項。

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