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,引水渠道及前池设计,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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如何选择合适的CFD软件市场上1流体流动和传热分析软件有很多种。这些软件在物理近似和数值求解技术方面差异很大,这使得选择合适的软件成为具有挑战性。以下讨论涵盖了选择正确的CFD软件时需要考虑的一些重要事项。
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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。