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。
在版本11.0中,使用技术描述了填充沉积床。在每个时间步骤重新计算描述填充沉积物分布的面积和体积分数,FLOW3D泥沙工程设计,以反映填充床的新形状(Wei,2014),更直接地表示填充和悬浮沉积物之间的界面。这反过来又允许求解器更准确地捕获沿填充床的粘性边界层,这是侵蚀的主要驱动力。它还简化并增强了沉积物运输复杂现象的可视化。
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,FLOW3D滑坡涌浪,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。
伪VOF过去,许多商业CFD计划都声称拥有VOF能力,但实际上他们只实施了三种VOF成分中的一种或两种。这些程序的用户应该意识到这些伪VOF方案有时会给出不正确的结果。
大多数伪VOF方法使用流体体积分数来定位表面,但是他们然后尝试计算液体和气体区域中的流量,而不是通过边界条件来计算气体。这种做法会产生不正确的表面运动,因为它假定以气体和液体的平均速度移动。实际上,除了薄的粘性边界层之外,两种流体通常彼此独立地移动。
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,上饶FLOW3D,我们的愿景就是为客户提供**的流动建模软件和服务。
大坝断裂由于溃坝而造成的洪水会产生灾难性后果,并且是大坝安全专业人员关注的重1点。已经开发了许多方法来预测大坝破1坏的结果,包括流量行为,洪水位置和深度,以及可能的破1坏和生命损失。FLOW-3D是水和环境行业中较1具成本效益的选项之一,用于模拟导致大坝破1裂和根据安全和环境标准验证设计的灾难性条件。当流量复杂且难以用物理模型或2D代码逼近时它尤其有用。