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。
伪VOF过去,许多商业CFD计划都声称拥有VOF能力,FLOW3D滑坡涌浪,但实际上他们只实施了三种VOF成分中的一种或两种。这些程序的用户应该意识到这些伪VOF方案有时会给出不正确的结果。
大多数伪VOF方法使用流体体积分数来定位表面,但是他们然后尝试计算液体和气体区域中的流量,FLOW3D,而不是通过边界条件来计算气体。这种做法会产生不正确的表面运动,因为它假定以气体和液体的平均速度移动。实际上,除了薄的粘性边界层之外,两种流体通常彼此独立地移动。
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,FLOW3D溃坝洪水,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。
隐含性和准确性非线性方程和耦合方程的隐式方法需要迭代求解方法,这些方法在每次迭代中都具有难收敛特性。在某些情况下,这种行为可能会导致严重错误(或收敛速度非常慢),例如,FLOW3D溢洪道设计,当使用具有较大宽高比的控制量时,或者在隐式被用于预期实际并不重要的效果时。在FLOW-3D中,尽可能使用显式数值方法,因为它们需要较少的计算量,并且其数值稳定性要求等同于精度要求。阅读更多隐式与显式数值方法文章。
沉积物冲刷「FLOW 3D水利与环境教程下1载」与流体动力学完全结合,FLOW-3D中的沉积物冲刷模型模拟了非粘性土壤的所有沉积物输送过程,包括载荷输送,悬浮载荷输送,夹带和沉积(Wei等人,2014)。它允许多种沉积物种具有不同的性质,如粒度,质量密度和临界剪切应力。例如,中砂,粗砂和细砂砾可以在模拟中分为三种不同的物种。该模型适用于3D流和2D浅水流。