设计风暴事件在暴风雨事件发生后,砂砾和砂砾落在底壳上。它们通过渐进式液压跳跃重新悬挂和抽出。在清洁循环期间,水在沟槽远端的下泵以比通过流入涵洞进入的速率更高的速率被抽出。当水降至较1低正常操作水平以下时,流入物沿着ogee形壁加速并较终变为**临界状态。一旦集水槽中的水位接近地板,湖南FLOW3D,液压跳跃就形成并沿着集水槽前进,直到下远端泵失去其吸力。你可以在下面的动画中观察到这一点。在此序列中,液压跳跃起着两个重要作用。在跳跃的上游的**临界部分冲刷砂砾和砂砾的油底壳地板,从而将其重新悬浮以被泵送掉。瞥一眼动画中的色标会告诉你,ogee底部的冲刷速度接近9英尺/秒。同时,跳跃下游的升高的水位提升使得下端泵具有足够的浸没以继续操作直到抽出贮槽。
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,FLOW3D溃坝洪水,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,FLOW3D引水渠道及前池设计,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,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
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。
溢洪道FLOW-3D是一款精1确而坚固的自由表面CFD软件包,是模拟大坝和溢洪道结构的理想工具。世界各地的大坝安全*和设计工程师依靠 FLOW-3D的效率和准确性来量化大坝和溢洪道设计,运行和维护的各个方面。通过FLOW-3D,可以轻松生成复杂溢洪道的评分曲线和详细的速度剖面,FLOW3D截流模型,包括空气夹带和运输的影响。FLOW-3D还可以在正常和较端操作过程中量化结构应力(压力和剪切力),包括门操作引起的瞬态效应。FLOW-3D 被广泛用于确认拟建溢洪道设计的水力性能,并帮助专业人员满足大坝安全要求。
翻转铲斗是侧渠溢洪道的常见配置。FLOW-3D 可以快速准确地确定临界流量特性,包括完全湍流和充气建模以及详细的能量消耗性能。几何形状和流动参数很容易修改而不需要任何重新啮合操作。