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,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,水闸设计,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
沉淀池FLOW-3D的沉积物冲刷和漂移通量模型是模拟沉降池,二级澄清池和其他类似结构循环的沉降过程的较1好工具。这些模型允许用户在模型中输入多物种组成,每个组分的特征如粒径,阻力系数等等。标准输出包括流体中的悬浮沉积物浓度,以及堆积的沉积物积累和几何结构的固体表面积聚速率。通过同时使用标量示踪模型可以很容易地获得整个系统的附加水力特性(例如总体液压效率和停留时间)。FLOW-3D的FA1VOR?方法可简单有效地表示固体物体,包括移动物体(例如阀门或门开启的动作),可以较其有效地研究几何参数空间,而且花费的时间较1少(如果有的话)网格操作。
FLOW-3D中的挡板物体既可以用作墙壁,多孔墙壁或流量测量表面,也可以为可用于这些类型模拟的建模方法增加额外的灵活性。
该模型使用Meyer-Peter和Muller(1948)的等式计算包含床界面的每个网格单元中的床载传输。采用子网格方法来确定从网格单元移动到其邻居中的每个网格单元的晶粒数量。通过求解沉积物输运方程获得悬浮沉积物浓度。侵蚀计算同时考虑沉积物夹带和沉积。使用Winterwerp等人的方程计算夹带中颗粒的提升速度。(1992年)。沉积中的沉降速度等于三维流动中沉积物的漂移速度,但是使用现有的浅水流动方程(Soulsby,1997)计算。漂移通量理论(Brethour和Hirt,2009)用于计算晶粒的漂移速度。