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。
动量方程与近似流动模型在流体计算中,准确处理流体动量是非常重要的。首先,它是预测流体如何流过复杂几何体的唯1方法。其次,由流体施加的动态力(即压力)只能从动量来计算。最后,为了计算热能的对流传输,必须准确了解单个流体粒子如何相对于其他流体粒子移动并限制边界。这意味着对动量的准确处理。简化的流动模型只能近似地贴近动量守恒,它们不能用于预测实际的流体结构和温度分布,所以FLOW-3D没有使用简化流体模型只求解近似值的技术,因为这样的结构不准确。
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。
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。
提高准确性和稳健性在即将发布的FLOW-3D中v12.0,通过系统地解决沉积物质的质量守恒问题,提高了模型的稳健性,准确性和稳定性。由于沉积物运输和侵蚀所涉及的物理过程的复杂性,以及用于描述这些过程的各种数值近似,沉积物的质量守恒是一项挑战。每种沉积物种类在悬浮状态和填充状态之间不断转换,随着平均流量移动以及在重力作用下沉降,并且通过床载通量沿着填充床的表面运输; 同时与其他物种相互作用,溢洪道设计,并受物理和数量限制的约束,如填充密度,自由表面,非腐蚀固体和网格分辨率。由此产生的不确定性,近似和假设不可避免地转化为一些大规模保护的损失。这一较1新发展的目标是扩大模型的适用范围并提高其准确性。
另外一项工作是减少解决方案对网格分辨率和单元长宽比的依赖性。结果,沉积物夹带和沉降,床载运输和悬浮泥沙运输的过程得到了实质性的改造。这些变化如下所示