FlowScience总部位于美国新墨西哥州圣达菲市,FLOW3D,开创“流体体积”或VOF方法。我们通过TruVOF算法,在跟踪不同液体/气体界面的速度和准确性方面取得了开创性的进步。今天FlowScience产品提供完整的多物理场仿1真,具有多种建模功能包括流体,结构相互作用,6-DoF移动物体和多相流。从一开始,我们的愿景就是为客户提供**的流动建模软件和服务。
过去,如果材料和铸造工程师发现由于气泡核心导致的孔隙缺陷问题,他们将逐步完成一系列标准问题解决任务:降低粘合剂含量,增加芯部排气,涂覆芯部或可能烘烤核心提前。由于不可能看到天1然气经过的路径,所以这是一个漫长的过程,通常需要花费数周才能完成一个部分。而且,每次出现不同部分的问题时都必须重复。
市场驱动的压缩这一处理时间表的需求促使铸造仿1真软件的发展。基于计算机的建模技术对于设计和制造都很有用,它使工程师能够测试各种方法,而*任何实际成本或浪费。为了帮助铸造厂将模拟专门应用于排气设计,Flow Science已将核心气体建模添加到其铸造分析功能中。
FlowScience总部位于美国新墨西哥州圣达菲市,开创“流体体积”或VOF方法。我们通过TruVOF算法,在跟踪不同液体/气体界面的速度和准确性方面取得了开创性的进步。
多网格区块建立技术能够大幅度的提升计算效率FLOW-3D 提供多网格区块建立技术,该技术能够让有限差分法计算更有弹性,FLOW3D水工隧洞设计,并且更具效率。在标准的有限差分法网格中,局部加密可能会造成网格大幅增加,因为局部加密网格会对整体网格的三维方向造成影响。采用多网格区块能够做局部的网格加密,而不影响到整体网格数量,使用者可以用较少的硬件资源完成复杂的计算。而多网格区块能够采用连 接式(Linked)或者是巢式(Nested)网格区块进行网格建立,能够针对使用者希望察觉问题的部分做局部加密,而不影响整体网格。
FlowScience总部位于美国新墨西哥州圣达菲市,开创“流体体积”或VOF方法。我们通过TruVOF算法,在跟踪不同液体/气体界面的速度和准确性方面取得了开创性的进步。
TruVOF 与自由液面模型描述FLOW-3D 与其他 CFD 软件较1大的不同,在於其描述流体表面的方法。该技术以特殊的数值方法追1踪流体表面的位置,并且将适合的动量边界条件施加於表面上。在FLOW-3D中,自由液面是以由一群科学家组织开发之 VOF 技术计算而得,包括了 Flow Science 的创始人(当时位於Los Alamos 国家实验室)的 Dr. C. W. Hirt。许多 CFD 软件宣称其拥有与 VOF 类似之计算能力,但是事实上仅采用了 VOF 三种基本观念中的1 或 2 种, 采用 pseudo-VOF 计算可能得到不正确的结果。FLOW-3D 拥有 VOF 技术中的全部功能,FLOW3D灌溉与排水工程,并且已被证明能够针对自由液面进行完整的描述。另外,FLOW3D引水渠道及前池设计, FLOW-3D 更基於原始的 VOF 理论,开发了更精1确的边界条件以及表面追1踪技术,我们称之为TruVOF。