杭州遠筑流體技術有限公司在技術實踐中堅持以下準則:(1)細致嚴謹—對量化數據建立多環節交叉校驗機制。CFD仿真涉及幾何建模、材料參數錄入、初始與邊界條件設定等多個輸入節點,相關數值需經不同人員單獨復核,以構筑防止基礎性錯誤的保障體系;(2)穩妥務實—優先采用經過工程驗證的成熟方法。面對流體仿真中導流、調控等環節存在的多種技術選項,傾向于選擇行業普遍采納的常規方案,既有助于控制實施不確定性,也便于后續制造與選型;(3)注重細節—關鍵物理過程的模擬應避免不當簡化。例如在多相流CFD分析中,是否引入相間相互作用會因工況差異帶來不同誤差表現,必須依據實際運行條件審慎決策,不可隨意忽略耦合效應;(4)強化保障—設計參數應保留合理余量。結構強度優化不應只滿足規范中的極低安全系數要求,而需結合具體使用環境,適度提升安全裕度,以增強產品在實際應用中的可靠性。遠筑流固仿真專注流固耦合CFD技術,可有效分析固體部件運動與流致振動等復雜流體力學現象。排名靠前的ansys流體仿真公司
公司官網cfd仿真案例--段落節選108:(多相耦合模擬A節)在流動氣體中布置噴嘴并噴入特定液體,通過霧化實現既定工藝目標,是流體設備中常見的做法。液體從噴嘴以液膜形式射出,隨后破碎為液滴;這些液滴在氣流中運動時,會受到氣體曳力、重力、升力、布朗運動及蒸發傳熱等多種因素的共同影響。同時,高雷諾數條件下氣流中的湍流渦結構也會明顯干擾液滴軌跡,并對熱仿真結果產生作用。另一方面,噴霧液相所攜帶的動能與重力勢能也會對原有氣流場造成擾動——盡管液滴在整個流場中體積占比通常較低,但其單位體積質量往往達到不可忽略的量級,尤其在噴嘴鄰近區域,足以改變原本單相氣流的分布狀態。將上述雙向相互作用納入計算的流體仿真方法,通常稱為氣液兩相耦合模擬。流體仿真分析服務公司排名中等精細度CFD仿真報告可有效展示項目投標技術實力,我司在該領域具備豐富服務經驗。

公司官網cfd分析案例--段落節選111:(多相耦合模擬D節)另一方面,固體顆粒相所攜帶的動能與重力勢能也會對原有氣流場產生反向擾動;盡管顆粒在整體氣體空間中體積占比通常較低,但其單位體積質量往往達到可觀量級,尤其在顆粒注入口附近區域,足以明顯改變原本單相氣流的分布狀態。將上述雙向相互作用納入計算的流體仿真方法,稱為“氣固兩相耦合”。下圖展示了某鍋爐尾氣半干法脫硫裝置的CFD仿真模型及其“氣固兩相耦合”條件下的灰循環濃度場結果:氣流自下而上流動,灰顆粒從文丘里管右上方入口注入,在該區域形成高濃度聚集區。圖中顏色反映灰濃度高低,紅色表示濃度較高,藍色示意為濃度較低,中間呈現連續過渡。
公司官網cfd分析案例--段落節選107:(流場優化分析G節)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域完成蒸發。在80μm粒徑噴霧軌跡的流體仿真結果中,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生附著,無法滿足設計要求。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,且多數在多孔消聲圓盤與催化劑層之間的空間內完成蒸發,符合工藝預期。除霧化粒徑外,噴霧參數的優化還可包括調整噴霧軸線方向、初始噴射速度、噴霧張角以及噴霧錐形結構等手段,具體方案需結合實際工藝條件及噴嘴本身的調節能力綜合確定。聯合流體仿真專業團隊,應用遠筑流固仿真關鍵技術,開發高準度數值模擬系統。

公司官網流體仿真案例--段落節選91:(漩渦模擬相關H節)該案例采用大渦流體模擬法對平直方管內的氣體湍流繞流現象進行分析。氣體以6.0m/s的軸向名義平均流速從左側進入,在流動前半段與斜45度布置、橫穿側壁面的小方管相遇。圖e展示了某一時刻縱向截面的流速分布結果:氣體經過小方管后,上下兩側交替形成高速渦團,背風面則產生低速渦團,這種現象源于邊界層分離——即因外形突變導致附著在小方管表面的粘性邊界層脫落,形成強旋渦結構。相關視頻動態呈現了圖(e)所示流場隨時間的變化過程。遠筑流固仿真團隊深度賦能科研項目,輸出高精度力學仿真結果。多相流cfd仿真模擬
遠筑流固仿真專注湍流大渦模擬技術,通過專有前置分析模塊實現高精度旋渦CFD仿真分析。排名靠前的ansys流體仿真公司
公司官網流體仿真案例--段落節選103:(流場優化分析C節)從CFD仿真結果中的優化完的流速分布與優化完的流速方向可以看出,通過調整反應器頂部的幾何輪廓,并在豎直上升煙道內增設5組導流板,同時在反應器頂部布置2組由8片小直板組成的導流結構,有效改善了煙氣進入首層催化劑前的流動狀態:流速分布趨于均勻,流向也基本保持豎直,明顯減少了原有的偏斜現象。結合優化完的氨氣濃度模擬可見,煙氣到達首層催化劑前的氨濃度分布同樣較為均勻。需指出的是,盡管采用點狀等量噴射是實現氨濃度均勻的前提之一,但并非決定性因素。真正促成良好混合效果的關鍵,在于噴氨位置上游設置的2組導流板——它們有效均衡了豎直煙道內的流速場,降低了橫向速度差異帶來的剪切作用,從而為氨氣的橫向擴散創造了有利條件。排名靠前的ansys流體仿真公司
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。