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,2009)用于计算晶粒的漂移速度。
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。
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为了有效的利用和调控水资源,人们不断在河流上修筑各种水利工程,这些工程在给人类带来经济效应的同时,也阻断了河流中洄游鱼类的通道。对于鱼类资源的影响日益**,水利工程对河流生态和鱼类迁徙的影响成为了**关注的问题。FLOW-3D被专业设计师和研究人员用来帮助解决鱼通道利用不足的问题。FLOW-3D可以让您完全看到三维和瞬态流动的内部,以检查速度,混合,压力,湍流强度和耗散以及自由表面轮廓等重要参数。可以对拟议的设计进行比较,以改进现有的鱼类通道,修改设计以适应*特的地点,并开发适合不同鱼类物种的生理和行为的创新设计。可以对同一设计建立多个流动条件,以优化峰值和低流量性能。FLOW-3D也可用于模拟总溶解气体(total dissolved gas,TDG)过饱和对鱼类的不利影响,并减少水库排放中不需要的空气夹带和总溶解气体。