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。
隐含性和准确性非线性方程和耦合方程的隐式方法需要迭代求解方法,这些方法在每次迭代中都具有难收敛特性。在某些情况下,这种行为可能会导致严重错误(或收敛速度非常慢),例如,当使用具有较大宽高比的控制量时,或者在隐式被用于预期实际并不重要的效果时。在FLOW-3D中,FLOW3D溃坝洪水,尽可能使用显式数值方法,因为它们需要较少的计算量,并且其数值稳定性要求等同于精度要求。阅读更多隐式与显式数值方法文章。
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,FLOW3D泥沙工程设计,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。
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。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,FLOW3D,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。液体 – 固体传热区域液体和固体之间的传热(例如,液态金属对模具)需要准确估计界面面积。阶梯边界法采用估算方式,往往被高估了区域的大小; 例如,气缸的表面积将被高估27%。对于FLOW-3D预处理器中的每个控制量,通过FAVOR?方法自动计算准确的界面面积。