该模型使用Meyer-Peter和Muller(1948)的等式计算包含床界面的每个网格单元中的床载传输。采用子网格方法来确定从网格单元移动到其邻居中的每个网格单元的晶粒数量。通过求解沉积物输运方程获得悬浮沉积物浓度。侵蚀计算同时考虑沉积物夹带和沉积。使用Winterwerp等人的方程计算夹带中颗粒的提升速度。(1992年)。沉积中的沉降速度等于三维流动中沉积物的漂移速度,但是使用现有的浅水流动方程(Soulsby,1997)计算。漂移通量理论(Brethour和Hirt,FLOW3D溃坝洪水,2009)用于计算晶粒的漂移速度。
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为什么选择FLOW3D准确性:FLOW-3D 通过使用业界领1先的算法 TruVOF,更快地提供高精度的模拟结果。流体跟踪方法的开创性,FLOW3D灌溉与排水工程, TruVOF 自35年前成立以来,不断确定流量精度的行业标准。FLOW-3D是与世界领1先的科学,制造和研究公司合作提供精1确模拟和高效,协作的工作流程的结果。
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,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。
FLOW3D解决方案优势:FLOW-3D专注于瞬态自由表面流动,使其成为模拟流体的理想工具,动态问题可以很好的被解决,通过采用数值算法可以保持恒定或随时间变化。自由表面流动是指具有高度密度变化的流体(如水和空气)之间具有明显界面的流动。建模自由表面流动需要结合一般流动方程和湍流建模的高1级算法。这种能力使 FLOW-3D能够捕1捉溢洪道内的水流轨迹,液压跳跃和由水下结构流动形成的表面变化。