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。
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,水工隧洞设计,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,我们的愿景就是为客户提供**的流动建模软件和服务。
过去,如果材料和铸造工程师发现由于气泡核心导致的孔隙缺陷问题,他们将逐步完成一系列标准问题解决任务:降低粘合剂含量,增加芯部排气,涂覆芯部或可能烘烤核心提前。由于不可能看到天1然气经过的路径,所以这是一个漫长的过程,通常需要花费数周才能完成一个部分。而且,每次出现不同部分的问题时都必须重复。
市场驱动的压缩这一处理时间表的需求促使铸造仿1真软件的发展。基于计算机的建模技术对于设计和制造都很有用,它使工程师能够测试各种方法,而*任何实际成本或浪费。为了帮助铸造厂将模拟专门应用于排气设计,Flow Science已将核心气体建模添加到其铸造分析功能中。
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。
水坝水电项目对三维流动效应敏感,准确预测流动模式对优化效率非常重要。FLOW-3D是自由表面流动建模领域的行业领1导者,大坝专业人员使用它来解决现有和拟议项目的各种设计问题。FLOW-3D可以解决的常见问题包括优化进水口和溢洪道的水流效率和分配,执行复杂的大坝环境影响评估以及设计和优化鱼道。