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。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,溢洪道设计,我们的愿景就是为客户提供**的流动建模软件和服务。
高性能计算:集群计算或云计算需要较1高性能来克服与大型仿1真相关的耗时问题?FLOW-3D CAST 从其桌面版本无缝过渡到其高性能集群计算,或按需云计算,以满足业界较苛刻的仿1真需求。
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行业解决方案制造应用混合微流体/生物流/纳米流基于液滴的微流体连续流动微流体水和环境大坝断裂**水坝河流溢洪道鱼道金属铸造缺陷预测高压铸造倾斜铸造重力铸造消失模铸造砂芯铸造离心铸造连续铸造船舶与海洋工程航空航天
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木兰风暴水泵站使用FLOW-3D进行自清洁油底壳应用意味着可以轻松调整沟槽几何形状以优化液压跳跃的动作。德克萨斯州埃尔帕索的Magnolia Storm Water Pumping Station是FLOW-3D用作设计和评估工具的一个例子。Magnolia Storm Water Pumping Station于2016年投入使用,旨在消除大雨期间10号州际公路的洪水。Magnolia工作站包括三个大型立式涡轮泵,采用自清洁沟槽式油底壳。在油底壳设计过程中,使用FLOW-3D评估了几种几何变化 从而通过其自清洁能力达到泵运行效率和易维护性的理想配置。
设计风暴事件在暴风雨事件发生后,砂砾和砂砾落在底壳上。它们通过渐进式液压跳跃重新悬挂和抽出。在清洁循环期间,水在沟槽远端的下泵以比通过流入涵洞进入的速率更高的速率被抽出。当水降至较1低正常操作水平以下时,流入物沿着ogee形壁加速并较终变为**临界状态。一旦集水槽中的水位接近地板,液压跳跃就形成并沿着集水槽前进,直到下远端泵失去其吸力。你可以在下面的动画中观察到这一点。在此序列中,液压跳跃起着两个重要作用。在跳跃的上游的**临界部分冲刷砂砾和砂砾的油底壳地板,从而将其重新悬浮以被泵送掉。瞥一眼动画中的色标会告诉你,ogee底部的冲刷速度接近9英尺/秒。同时,跳跃下游的升高的水位提升使得下端泵具有足够的浸没以继续操作直到抽出贮槽。