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。
在该模型中,沉积物的填充床由一个几何组件定义,FLOW3D沉沙池,该组件可以由具有不同沉积物种类组合的多个子组件组成。使用面积和体积分数通过技术描述填充床。在包含床界面的网格单元中,计算界面的位置,取向和面积并用于确定床剪切应力,临界盾构参数,侵蚀速率和床载输送速率。使用标准壁函数评估三维湍流中的床剪应力,同时考虑床面粗糙度与介质粒度50成比例。对于2D浅水流,床剪切应力计算遵循二次规律,其中阻力系数是用户定义的或使用水深度和床表面粗糙度局部计算。
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泥沙工程设计,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
VOF方法组件在 FLOW-3D中, 自由表面采用流体体积(VOF)技术进行建模,该技术首1次在Nichols和Hirt (1975)中报道 ,并且在Hirt和Nichols (1981)中更为完整 。VOF方法由三个组成部分组成:定位表面的方案,将表面追1踪为通过计算网格移动的尖锐界面的算法,以及在表面处应用边界条件的方法。
沉淀池FLOW-3D的沉积物冲刷和漂移通量模型是模拟沉降池,二级澄清池和其他类似结构循环的沉降过程的较1好工具。这些模型允许用户在模型中输入多物种组成,每个组分的特征如粒径,阻力系数等等。标准输出包括流体中的悬浮沉积物浓度,以及堆积的沉积物积累和几何结构的固体表面积聚速率。通过同时使用标量示踪模型可以很容易地获得整个系统的附加水力特性(例如总体液压效率和停留时间)。FLOW-3D的FA1VOR?方法可简单有效地表示固体物体,包括移动物体(例如阀门或门开启的动作),可以较其有效地研究几何参数空间,而且花费的时间较1少(如果有的话)网格操作。
FLOW-3D中的挡板物体既可以用作墙壁,多孔墙壁或流量测量表面,也可以为可用于这些类型模拟的建模方法增加额外的灵活性。