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。
过去,如果材料和铸造工程师发现由于气泡核心导致的孔隙缺陷问题,他们将逐步完成一系列标准问题解决任务:降低粘合剂含量,增加芯部排气,涂覆芯部或可能烘烤核心提前。由于不可能看到天1然气经过的路径,所以这是一个漫长的过程,通常需要花费数周才能完成一个部分。而且,每次出现不同部分的问题时都必须重复。
市场驱动的压缩这一处理时间表的需求促使铸造仿1真软件的发展。基于计算机的建模技术对于设计和制造都很有用,它使工程师能够测试各种方法,而无需任何实际成本或浪费。为了帮助铸造厂将模拟专门应用于排气设计,FLOW3D,Flow Science已将核心气体建模添加到其铸造分析功能中。

本页的示例是围绕一排三个圆柱形桥墩的清水冲刷模拟。桥墩直径为1.5米,彼此相距2米。迎面而来的流动与气缸对齐,速度为2米/秒。床料由三种沉积物组成,即砂(直径5毫米),砾石(10毫米)和粗砂砾(20毫米)。图1,2和3显示了在8分钟时气缸周围的流动,冲刷孔和冲刷深度分布。
图3.在t = 8min时的冲刷深度(负值)和沉积高度(正值)有关此模型的更多信息,请下1载关于沉积物冲刷的FLOW-3D报告。
FlowScience总部位于美国新墨西哥州圣达菲市,FLOW3D溃坝洪水,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,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,FLOW3D截流模型,我们的愿景就是为客户提供***的流动建模软件和服务。
在版本11.0中,使用技术描述了填充沉积床。在每个时间步骤重新计算描述填充沉积物分布的面积和体积分数,以反映填充床的新形状(Wei,2014),更直接地表示填充和悬浮沉积物之间的界面。这反过来又允许求***更准确地捕获沿填充床的粘性边界层,这是侵蚀的主要驱动力。它还简化并增强了沉积物运输复杂现象的可视化。
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