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。
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。
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。
控制体积对液固传热的影响控制体积的大小会影响液体和固体之间交换的热量和速率,因为热量也必须流入含有液体/固体界面的控制体积中。在FLOW-3D控制中,当计算液 – 固界面上的传热速率时,体积大小及其电导率被考虑在内。
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,引水渠道及前池设计,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。
在各种不同的铸造技术中,高压铸造的仿1真分析对于某些 CFD 软件而言是较困难的。压铸件上会有许多非常薄的区域(如浇口),因此网格的数量往往相当大。当金属通过薄浇口以高速高压进入模穴时,金属熔汤会造成喷溅现象,造成表面缺陷问题(表面氧化膜堆积以及卷气)。
识别金属铸件中的缺陷,使用新材料设计零件以获得更轻更坚固的铸件或进行迭代设计以获得较1佳设计,这些都是我们的客户使用我们的软件来帮助他们满足其工作和要求的一些方式,通过降低废品率,缩短产品上市时间并在竞争中保持领1先地位,为他们的企业节省资金。