网格和几何采用有限元或“实体拟合坐标”的求解方法需要生成符合流动区域几何形状的求解网格。生成这些具有可接受的单元大小和形状的网格用于精1确的数值技术是一项复杂的任务。在复杂的情况下,这种类型的网格生成可能会耗费数天甚至数周的时间。一些程序试图通过仅使用矩形网格元素来消除这一问题,但是它们必须与“阶梯”边界相抗衡,以改变流动和传热特性。FLOW-3D通过使用易于生成的矩形网格解决了这两个问题,其中使用FAVOR?(分数面积/体积)方法可以平滑嵌入几何特征。一个简单而强大的实体建模器与FLOW-3D一起打包在软件里,用户可以从CAD程序中导入常见的几乎所有几何数据。
本页的示例是围绕一排三个圆柱形桥墩的清水冲刷模拟。桥墩直径为1.5米,彼此相距2米。迎面而来的流动与气缸对齐,速度为2米/秒。床料由三种沉积物组成,即砂(直径5毫米),砾石(10毫米)和粗砂砾(20毫米)。图1,2和3显示了在8分钟时气缸周围的流动,冲刷孔和冲刷深度分布。
图3.在t = 8min时的冲刷深度(负值)和沉积高度(正值)有关此模型的更多信息,请下1载关于沉积物冲刷的FLOW-3D报告。
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。
下水道设计下水道液压系统,特别是结合了加压和自由液压水力条件的液压系统,溢洪道液压评估,代表了一个非常适合FLOW-3D建模优势的应用领域。数以千计的美国老城区存在的联合污水溢流(CSO)问题是一个典型的下水道设计示例,其中需要CFD方法,以实现加压和自由液面控制系统之间的无缝过渡。除了精1确捕1捉液压跳跃,FLOW-3D同时解决了气泡滞留和加压效应问题。