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,滑坡涌浪,我们的愿景就是为客户提供**的流动建模软件和服务。
在该模型中,沉积物的填充床由一个几何组件定义,该组件可以由具有不同沉积物种类组合的多个子组件组成。使用面积和体积分数通过技术描述填充床。在包含床界面的网格单元中,计算界面的位置,取向和面积并用于确定床剪切应力,临界盾构参数,侵蚀速率和床载输送速率。使用标准壁函数评估三维湍流中的床剪应力,同时考虑床面粗糙度与介质粒度50成比例。对于2D浅水流,床剪切应力计算遵循二次规律,其中阻力系数是用户定义的或使用水深度和床表面粗糙度局部计算。
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FLOW-3D v12.0中的冲刷模型改进「FLOW 3D水利与环境教程下1载」非粘性土壤的三维沉积物冲刷模型首先 在8.0版的FLOW-3D中引入, 以模拟沉积物侵蚀,运移和沉积。它与流体动力学相结合,并考虑了沉积物颗粒的夹带,漂移和沉降。在版本9.4中,模型通过添加床载传输和多种沉积物种类而得到扩展。
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接下来,我们提出了围绕水平圆柱形管道冲刷的验证案例。毛(Mao,1986)进行了实验工作,以获得水下水平管道下方河床侵蚀的冲刷剖面。下面我们将使用FLOW-3D v12.0 获得的结果与论1文中的结果进行比较。
图(A)比较了管道下的较1大冲刷深度随时间的变化,而图B到F覆盖了来自研究的冲刷剖面(显示为红点)和来自FLOW-3D的冲刷剖面。从FLOW-3D获得的结果与数据非常好地比较。
总之,FLOW-3D1版本12.0中3D沉积物输送和冲刷模型的准确性和稳定性得到了较大的提高。每个沉积物种的质量守恒在几个百分点内实施,并且对网格密度和纵横比的依赖性已经降低。