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。
计算流体动力学算法使用小容积单元的网格,其中存储流量的平均值。在许多计划中,建造合适的电网是一项艰巨的任务,需要投入大量时间和精力。大多数程序通常使用一种或多种类型的多面体元素,这些多面体元素必须相互连接并符合流动区域的几何形状。对于复杂的流动区域,通常需要使用非结构化网格或单独的规则连接元素块……
FlowScience总部位于美国新墨西哥州圣达菲市,溢洪道设计,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。
木兰风暴水泵站使用FLOW-3D进行自清洁油底壳应用意味着可以轻松调整沟槽几何形状以优化液压跳跃的动作。德克萨斯州埃尔帕索的Magnolia Storm Water Pumping Station是FLOW-3D用作设计和评估工具的一个例子。Magnolia Storm Water Pumping Station于2016年投入使用,旨在消除大雨期间10号州际公路的洪水。Magnolia工作站包括三个大型立式涡轮泵,采用自清洁沟槽式油底壳。在油底壳设计过程中,使用FLOW-3D评估了几种几何变化 从而通过其自清洁能力达到泵运行效率和易维护性的理想配置。
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。
鱼道设计挑战随着梯级水利工程的建成运行,总溶解气体(total dissolved gas,TDG)过饱和对鱼类的不利影响受到广泛关注。TDG过饱和水流在库区内的释放速度十分缓慢,上游梯级泄水的不利影响通常会持续到下一梯级坝前.鱼道是恢复河流连通性的重要手段,也是鱼类可能集中分布的区域,TDG过饱和的库区水体作为补给来源可能对通过鱼道的鱼类造成不利影响。FLOW-3D可以模拟仿1真,不同流量条件下的过饱和TDG输移释放过程试验研究,并根据试验条件开展数值模拟计算,反算得到各条件下的释放系数。研究水深对过饱和TDG释放的影响.另外,鱼道复杂的挡板结构也是一项挑战工作,FLOW-3D可以帮助设计人员了解,挡板数量与过饱和TDG释放时间之间的关系。评估挡板设计对鱼道内过饱和TDG的释放速度的影响。