FlowScience总部位于美国新墨西哥州圣达菲市,FLOW3D灌溉与排水工程,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。
提高准确性和稳健性在即将发布的FLOW-3D中v12.0,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***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,FLOW3D溃坝洪水,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,FLOW3D,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。
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极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),可以极其有效地研究几何参数空间,而且花费的时间极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。
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在没有固体边界的情况下,不同形状控制体积的网格之间几乎没有根本的区别。一些方法要求用户存储更多信息(例如,节点位置和各种几何因素),FLOW3D引水渠道及前池设计,并且一些方法根据元素失真量显示出不同的准确度水平。但是,在所有情况下,其基本思想都是离散逼近,其中为网格中的每个元素计算流体力和通量。
障碍边界的问题***常被提出作为可变形网格的优点,因为它们可以被构造以适应几何形状。这种灵活性带来了两个后果。其中一个后果就是这些网格必须是非结构化的以供一般使用。这是因为结构化网格在元素翻转之前只能经受有限的变形。另一个结果是元素的变形使得构建准确的数值近似变得更加困难。

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