




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。
自由曲面跟踪有两种方法用于模拟液体 – 气体界面(即自由表面)。其中之一是计算液体和气体区域的流量,并将界面视为流体密度的急剧变化。典型地,密度不连续性使用高阶数值近似来建模。不幸的是,这种处理允许界面在几个网格单元上平滑并且不能解决通常在这种界面处存在的切向流动速度的相应急剧变化。如果要通过进入计算区域的液体进行更换,这种技术还必须补充气体的排放口或汇。此外,这些方法通常必须更努力地满足流体的不可压缩性。发生这种情况是因为气体区域必须具有几乎均匀的压力调整,这往往会减慢解收敛速度。一种不同的技术,在FLOW-3D中使用流体体积(VOF)方法。这是一个真正的三维界面跟踪方案,其中界面作为一个不连续的步骤保持紧密。此外,正常和切向应力边界条件,FLOW3D截流模型,包括可选的表面张力,应用于界面处。除非用户请求将这些区域包含在模型中,否则不会计算气体区域。
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。
如何选择合适的CFD软件市场上1流体流动和传热分析软件有很多种。这些软件在物理近似和数值求解技术方面差异很大,FLOW3D,这使得选择合适的软件成为具有挑战性。以下讨论涵盖了选择正确的CFD软件时需要考虑的一些重要事项。
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,FLOW3D溢洪道设计规范,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。
计算流体动力学算法使用小容积单元的网格,其中存储流量的平均值。在许多计划中,建造合适的电网是一项艰巨的任务,需要投入大量时间和精力。大多数程序通常使用一种或多种类型的多面体元素,这些多面体元素必须相互连接并符合流动区域的几何形状。对于复杂的流动区域,通常需要使用非结构化网格或单独的规则连接元素块……
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