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登錄攪拌罐的案例
工業攪拌機內流場仿真APP
工業用攪拌機主要是用于攪拌水泥、沙石、各類干粉砂漿等建筑材料。工業攪拌機內流場仿真APP展示的是針對雙級折葉渦輪攪拌器,應用多重參考系模型模擬攪拌罐內旋轉流動的過程及結果。用戶可根據輸入參數界面修改槳葉的尺寸、數量,流體物性以及運行工況等條件,實現穩態旋轉流場的快速仿真。計算完成后可在工業攪拌機內流場仿真APP界面中查看后處理結果的云圖、流線、矢量圖等并輸出結果文件,幫助用戶從多個方面掌握工業攪拌機內部流場情況。
工業用攪拌機在建筑行業中扮演著重要的角色,它們主要用于攪拌水泥、沙石、各類干粉砂漿等建筑材料。想象一下,如果沒有這些攪拌機,建筑材料的生產將會變得異常困難,建筑工地的施工速度也將大打折扣。
而如今,隨著科技的不斷發展,工業攪拌機內流場仿真APP的出現,更是為工業攪拌機的生產和使用帶來了極大的方便。這個APP主要針對雙級折葉渦輪攪拌器,應用多重參考系模型模擬攪拌罐內旋轉流動的過程及結果。用戶可以根據輸入參數界面修改槳葉的尺寸、數量,流體物性以及運行工況等條件,實現穩態旋轉流場的快速仿真。
通過這個APP,用戶可以輕松地了解工業攪拌機內部流場情況。在仿真完成后,用戶可以在工業攪拌機內流場仿真APP界面中查看后處理結果的云圖、流線、矢量圖等,并輸出結果文件,從多個方面掌握工業攪拌機內部流場情況。這不僅可以幫助用戶更好地了解攪拌罐內部的流動情況,還可以為生產和使用工業攪拌機提供更為準確的數據和信息支持。
總之,隨著科技的不斷進步,工業攪拌機內流場仿真APP的出現為工業攪拌機的生產和使用帶來了更多的方便和效益。我相信,在不久的將來,科技將會繼續為我們帶來更多的驚喜和便利。在線計算本APP:工業攪拌機內流場仿真
展開 仿真APP助力石油化工設備設計優化,提高生產效率及安全性
立即體驗:www.simapps.com/v/192386.html
05 電加熱攪拌罐內流場仿真APP
電加熱攪拌罐廣泛應用于涂料、醫藥、建材、化工、顏料、樹脂、食品、科研等行業,可根據用戶產品的工藝要求選用碳鋼、不銹鋼等材料制作,以及設置加熱、冷卻裝置,滿足不同的工藝和生產需要。
此仿真APP針對常見的四級直葉渦輪攪拌器,應用多重參考系模型進行電加熱攪拌罐內部流場的穩態仿真分析。用戶可通過電加熱攪拌罐內流場仿真APP改變槳葉的尺寸參數、改變流體介質類型、選擇運行工況等,一鍵計算即可得到云圖、矢量、流線等結果。
立即體驗:www.simapps.com/v/175215.html
06 LNG混凝土外罐自重分析仿真APP
LNG混凝土外罐是LNG全容罐的重要組成部分,其設計通常包括平底、帶球罐頂的圓筒形結構,由預應力混凝土構成,旨在提供足夠的強度和穩定性以容納和保護內部的LNG。自重分析對于LNG混凝土外罐至關重要,因為外罐需要承受自身的重量以及內部LNG的重量,同時還需要考慮在垂向及橫向加速度過載下的安全性能。通過自重分析,可以確保外罐在設計、制造和使用過程中具有足夠的安全裕量,以防止因自重過大而導致的結構破壞或失效。
此APP針對LNG混凝土外罐進行全參數化建模,模擬計算其在自重作用下的變形和應力分布情況,同時考慮了結構的垂向及橫向加速度過載載荷,可用于評估LNG混凝土外罐自重對結構強度和安全性的影響。
立即體驗:www.simapps.com/v/174677.html
07 工業蛇管流動換熱分析仿真APP
蛇形管換熱器按其結構形狀可分為沉浸式和噴淋式蛇形管換熱器兩類。此APP展示的是沉浸式蛇形管流動換熱的過程。
展開 Ansys煉化工藝解決方案
旋風分離器內部的流動和分離效率
乙烯裂解爐燃燒過程模擬
陶瓷燃燒爐燃燒及熱應力分析
煤氣化爐內流動分析
再沸爐燃燒過程模擬
蒸餾塔過程模擬
板式塔內部流動分析
流化床反應器分析
固定床反應器反應過程模擬
鼓泡床反應器反應過程模擬
徑向移動床反應器反應過程模擬
噴淋床反應器反應過程模擬
攪拌罐反應器反應過程模擬
加氫裂解反應器冷氫箱優化設計
VersaFlo圓柱氣浮罐分析
噴霧干燥器過程模擬
煙氣脫硫噴淋塔過程模擬
氣液凝聚器內部的流場模擬
苯乙烯聚合反應過程仿真計算
聚合反應器過熱安全仿真設計
管式換熱器流場分析
管式換熱器熱應力及強度校核
深圳市優飛迪科技有限公司成立于2010年,是一家專注于產品開發平臺解決方案與物聯網技術開發的國家級高新技術企業。
展開 旋轉設備CFD仿真培訓課程(Ansys Fluent) ¥18
旋轉設備CFD仿真培訓課程(Ansys Fluent)
發布日期:2025年11月
視頻格式:MP4 | 視頻編碼:H.264, 1920x1080 | 音頻編碼:AAC, 44.1 KHz
課程語言:英語 | 文件大小:2.81 GB | 總時長:3小時12分鐘
課程簡介
本課程專注于使用 ANSYS Fluent 軟件對各類旋轉設備進行實用CFD仿真,內容涵蓋泵、攪拌器、制動器及電子散熱等應用。
你將學到
學習如何使用 ANSYS Fluent 高效地設置并運行旋轉設備的 CFD 仿真。
掌握旋轉流場及多相流仿真的前處理、網格劃分及求解器設置。
獲得流場、傳熱及空化結果的后處理與分析技能。
通過與實驗數據對比來驗證 CFD 結果,并對設備進行優化設計。
課程要求
參加本課程的前提是具備基礎的技術教育背景,并對流體力學或流體動力學概念有基本了解。這一基礎將有助于您理解 CFD 原理并有效使用 ANSYS Fluent。
課程描述
本課程提供了一個全面、綜合的高級 CFD 仿真學習體驗,專注于使用 ANSYS Fluent 軟件對旋轉設備進行仿真分析。在課程中,您將從基礎理論逐步過渡到對各種旋轉系統(包括羅茨泵、隔膜泵、內齒輪泵、擺線泵、攪拌罐、渦輪攪拌的生物反應器、制動盤傳熱、發動機電子冷卻以及鉆井泥漿分離器)的詳細動手建模與分析。每個模塊都結合實際工業場景,介紹特定機器或工藝的工程原理、幾何建模、網格劃分策略、求解器配置及仿真設置。
展開 
《ANSYS仿真在石油化工方面的應用》現已開放領取
氣液(固)體系
6.1 鼓泡床反應器反應過程模擬
6.2 VERSAFLO圓柱氣浮罐分析
6.3 乙烯裂解爐燃燒過程模擬
6.4 再沸爐燃燒過程模擬
6.5 板式塔內部流動分析
6.6 蒸餾塔過程模擬
6.7 攪拌罐反應器反應過程模擬
6.8 苯乙烯聚合反應過程仿真計算
6.9 聚合反應器過熱安全仿真設計
6.10 脫硫吸收塔工藝數值仿真分析
6.11 噴淋床反應器反應過程模擬
6.12 噴霧干燥器過程模擬
二、本期資料如何獲取?
破解攪拌釜仿真難點:VirtualFlow應用案例及技術優勢
攪拌釜,也常稱為攪拌罐或反應釜,是工業生產中進行混合、反應、萃取等操作的重要的化工設備,被廣泛應用在石油化工、生物制藥、食品加工、化妝品制造、生物技術等行業。在本文主要對攪拌釜的分類、應用場景、工作原理和和CFD(計算流體力學)在攪拌釜中的應用做一些總結性的闡述,并講解一個VirtualFlow在攪拌釜仿真中的應用案例,供大家交流學習。
攪拌釜工作原理
攪拌器:攪拌釜內通常配備一個攪拌器,可以通過電機或其他動力源驅動。攪拌器通常由攪拌葉片和軸組成。當攪拌器旋轉時,攪拌葉片將能量傳遞給物料,產生攪拌力,并促使物料在釜內進行混合。攪拌器的形狀、數量和攪拌速度等參數都會影響攪拌效果。
加熱和冷卻:許多攪拌釜都配備了加熱和冷卻系統,以控制物料的溫度。加熱系統可以由夾套、耐熱管道或傳熱油等形式存在。通過傳導、對流和輻射等傳熱方式,攪拌釜可以提供適宜的溫度條件,滿足不同物料的工藝要求。
物料添加和排除:攪拌釜通常配備物料添加口和排出口,以便將物料加入到釜內并將成品排出。添加口可以是固態或液態物料的進料管道,通過控制進料速率和位置,實現物料的逐步加入。排出口通常位于攪拌釜底部,通過關閉閥門或其他裝置,可將物料排出到下游設備。
控制系統:為了實現攪拌釜的自動化和精確控制,通常會配備控制系統。控制系統可以監測和調整攪拌釜的攪拌速度、溫度、物料進出口等參數,以滿足工藝要求和操作指導。
總的來說,攪拌釜通過攪拌器的旋轉,將物料混合、懸浮,并通過加熱和冷卻控制物料的溫度。通過物料的添加和排出口,實現了物料的進出過程。經過控制系統的監測和調整,可以實現攪拌釜工作的自動化和精確控制。
展開 鍛造企業自動化升級改造的投資方向(上)
表2 熱模鍛壓力機自動化生產線簡介
圖4 步進梁連線工藝
圖5 機器人連線工藝
圖2 鍛造自動化生產線布局圖
1-坯料傳送帶 2-上料裝置 3-步進梁 4-1-脫模劑攪拌罐 4-2-移動噴嘴
圖3 鍛造自動化生產線立體效果圖
作者簡歷
朱碧雯
,海外部部長,主要從事日本、韓國全自動鍛造生產線的進口、銷售及售后服務工作。
——來源:《鍛造與沖壓》2020年第21期
《鍛造企業自動化升級改造的投資方向》(下)
見《鍛造與沖壓》2020 年第23 期
干貨:反應釜的結構詳解
介質粘度
1)低粘度介質(﹤1000CP)
Np 功率準數,ρ密度,N攪拌軸轉速,d攪拌軸直徑
P=NpρN3d5
d/D≤0.5
H/D≤1.2~1.5
2)中粘度介質(1000~10000CP)
高粘度介質(﹥10000CP)
Kp 功率準數,μ粘度
P=Kp-μ2N2d3
H/D≤1.3~2
結構設計
1)高徑比H/D
階梯溫度:直徑越大,設備中心傳熱越差
有夾套的容器H/D﹥1
粘度越高,所需的換熱面積越大。
夾套間隙通常50~100,具體根據容器直徑選擇
裝量系數=介質容積/容器容積
攪拌罐:液—固,液—液1~1.3,氣—液1~2
聚合釜:2.08~3.85
發酵罐:1.7~2.5
2)特殊結構設計
檢查孔接管長度盡量短
高粘介質出口一定是凸緣,行程越短,越不宜堵塞。
視鏡位于封頭上一般位于法線方向上,盡量使用凸緣。
3)人孔或設備法蘭的設置
反應釜人孔設置:安裝槳葉、攪拌軸聯軸器
設備法蘭:槳葉的安裝
沒有設置設備法蘭的攪拌:漿葉可拆結構(槳葉葉比較小),可以從人孔進出。
展開 鍛造企業自動化升級改造的投資方向(下)
一整套包含脫模劑攪拌罐和噴嘴的自動噴淋裝置,大致依照控制閥、噴頭數量及設計的不同,成熟的日韓品牌設備的市場價格約在65 萬元~165 萬元人民幣區間,不同類型噴淋裝置大概參考價格范圍,見表4。
表4 不同類型噴淋裝置大概參考價格范圍
⑷自動化設備供應商的選擇。
兩種實現途徑的合理選擇,不僅依靠鍛造企業的人才和判斷,也要求自動化供應商熟悉各種自動化設備及應用,并結合行業的生產標準、生產要求、生產工藝,提供合理的可行性分析和實現細節,這就要求供應商要具有較高的專業化水平,“專業度”是選擇供應商最重要的參考要素之一。
國外發達國家,尤其德、美、日、韓等國的模鍛發展起步早、經驗豐富。以熱模鍛為例,1931 年美國國民機器公司(National Machinery Company)設計制造了第一臺熱模鍛壓力機;20 世紀70 年代以來,以熱模鍛壓力機為主機的熱模鍛自動線和多工位熱模鍛壓力機得到了迅速的發展;80 年代,蘇聯制造了125MN 熱模鍛壓力機自動線,與此同時,微型計算機控制熱模鍛壓力機的應用開始成為自動化發展的重要方向。
對比我國,熱模鍛壓力機的設計制造開始于20世紀60 年代,第二重型機器廠在1978 年引進德國Eumuco 公司的技術后開始制造熱模鍛壓力機。直到21 世紀我國開始進入以熱模鍛壓力機自動化和自動線為目標的成套技術發展階段。由此看出,發達國家模鍛設備研發與制造歷史更悠久,經驗更豐富,技術水平相應較高,是我國鍛造行業技術及裝備水平提升的良好借鑒;但考慮成本投入以及適應性,推薦自動化改造投入時選取性價比更高、更適用亞洲生產習慣、可提供快速對應服務的日本、韓國廠商企業。
展開 案例分享 | 乳制品的CFD應用:美味的科學探索
乳脂肪球傾向于聚集更多時攪拌時間越長,當較大的力被施加時,或者當在較高溫度下(5?15 o C)保存。為了生產高質量的奶油,生產設備必須保持一個均勻的冷槽,該槽會產生即時的冷卻效果,并最大程度地降低奶油的剪切力。
圖1:實驗設備示意圖(葉輪1)。
使用實驗和CFD結果重新驗證攪拌罐
如圖1所示,攪拌槽是帶冷卻套的Conical底槽,攪拌用無擋板的錨定型翼進行。森永乳業生產線多年來一直使用相同的葉輪幾何形狀。人們認為這種幾何形狀可最大限度地減少奶油的應力,而且易于清潔。到目前為止,葉輪的幾何形狀和運行條件尚未重新驗證。制作奶油的挑戰是“想盡快冷卻,但希望盡可能地使攪拌平穩”。為了消除奶油所承受的剪切力并保持罐內環境的均勻性,森永乳業決定重新評估葉輪的幾何形狀。
森永乳業工程師首先制作了現有5m 3的十分之一比例的實驗模型。為了改善葉輪并確定旋轉方向進行了許多測試,他們使用Cradle分析了實驗模型。該計算機模型包含550萬個網格。穩態分析用于計算流量,瞬態分析用于計算溫度。
圖2:葉輪1旋轉方向的比較(圖表:實驗結果,直線:CFD結果,正向旋轉:NR,反向旋轉:RR)。
展開 伏圖石油石化行業解決方案及仿真APP介紹
離心泵速度流線圖
攪拌罐內流場壓力云圖
多分支管流體壓力云圖
特斯拉閥流場速度流線圖
歧管流動仿真
旋風分離器流場仿真
3.低頻電磁場仿真
伏圖低頻電磁場仿真可模擬并預測石油石化行業復雜電磁環境下電機等設備的各種電磁現象,為石油石化行業的技術創新、生產優化、安全保障及環境評估等提供有力支持。
感應電機電磁仿真
同步電機電磁性能
4.熱力學仿真
伏圖熱力學仿真可以對石油石化設備、工藝過程及環境中的熱傳遞現象進行精準模擬與分析,從而為設計優化、安全評估、能效提升等方面提供科學依據和技術支持。
展開 
一文帶你了解國外的CCUS技術都做到什么水平了!
沙特阿拉伯石油公司的專利US20190168417A1描述了一種車輛,包括混凝土攪拌車和混凝土攪拌車上的車輛尾氣收集系統。混凝土攪拌車中的攪拌罐內裝有未固化的膠凝材料,與混凝土攪拌車排放的一部分CO 2混合,將未固化的膠凝材料碳化為CaCO 3。汽車尾氣捕集系統采用胺類、碳酸鹽、氨、氫氧化物、活性炭、沸石、金屬有機骨架、介孔結構、碳捕集過濾器、纖維、微孔結構等碳捕集結構。
總結
雖然捕獲的碳僅占總排放量的 0.1%,但需要增加 100 倍才能實現 2050 年設定的全球目標。CCU 是一種更具可持續性的解決方案,其中 CO 2被回收以創造有價值的產品,例如燃料,建筑材料、增值化學品等,全球各地的公司都在進行巨額投資,以利用 CO 2制造燃料或增值化學品。正在建造緊湊型模塊化 CCU 單元,以方便運輸和簡單安裝。各國政府致力于減少全球變暖,并支持行業的舉措。雖然澳大利亞目前是 CCUS 技術的領導者,零碳或低碳建筑材料的產量最高,但其他國家也有望加入競爭。
文章來源:碳中和學習與時間
展開 帶你看看復雜地質條件地下工程建造關鍵技術,真是大手筆!
工程樁灌注:
初灌時,將場內最后攪拌出罐的三車混凝土作為初灌混凝土,每車混凝土均均分輸入兩個料斗。待第四車、第五車混凝土準備就緒后,兩臺汽車吊同時拔出隔料塞,開始初灌。初灌的同時,兩臺天泵連續向兩個料斗內輸送混凝土。
樁基檢測:
采用聲波透射法和混凝土鉆芯取樣兩種方式對樁身完整性進行檢驗,鉆芯取樣增加樁底擴大頭范圍內樁身完整性及混凝土強度的檢驗。
超重雙層鋼筋籠安裝技術
本項目樁基配筋采用重達30多噸的雙層鋼筋籠形式,鋼筋籠安裝存在以下兩方面難度。
1、受外層鋼筋籠加強環內撐鋼筋和雙層鋼筋籠間極小的層間凈距兩方面因素的影響,雙層鋼筋籠不能分籠獨立進行吊裝;
2、采用傳統綁扎成型后整體吊裝的方式施工,在有限的場地內需分批施工,工期長;所需汽車吊規格大,而樁間場地往往不具備大型汽車吊架設條件,導致整體吊裝的方法無法進行施工。
針對上述兩點問題,項目提出“骨肉分離”的方法分層進行大直徑樁基超重雙層鋼筋籠的施工,即花較短時間在孔外進行雙層鋼筋籠骨架及操作架骨架的制作搭設,采用汽車吊輔助塔吊將制作搭設完成鋼筋籠骨架和操作架骨架吊入孔內后,對操作架進行補充搭設及加固,完成剩余鋼筋的綁扎。
鋼筋籠縱向每隔3米設置一道加強環,外層加強環設在外層主筋外側,內側加強環設在內層主筋內側。極少數外層縱筋與外層加強環焊接成型,內層加強環采用鐵絲綁于外層加強環,形成鋼筋籠骨架。骨架成型后,采用25T汽車吊輔助塔吊對骨架進行豎立,最后采用塔吊將豎立的骨架吊入孔內。
骨架吊進在孔內后,對操作架進行加固。操作架具體大小根據各樁樁徑大小確定。
展開 蜂巢能源的短刀片電芯生產和發展路線
現場可以看到,鋰電池的第一道生產工序勻漿也是按這個比例安排的,單個2300L大容量雙行星攪拌設備,每罐漿料對應600KWh(純電動車10輛左右)——這部分其實和電池的最終形態沒直接的關系。
▲圖2.現場看到的化學體系的比例
比較明顯的是第二道的涂布工藝,短刀電池的長度(近600mm)比普通電芯(148mm或者220mm)更長,涂布的寬幅、速度、精度決定了電池極片生產的效率和品質。在現場能看到1400mm超寬幅涂布機,一次出兩列,涂布速度也非常高(80m/min)。幅度寬了,為了保證涂布精度,需要在涂布設備上設置三套β射線在線面密度檢測系統和兩套CCD實時涂寬檢測系統,來實現數據實時檢測和控制,保證涂布的自動閉環管控(面密度控制在±1.5%以內,正反面錯位≤0.5mm)。
▲圖3.短刀相比之前的寬幅涂布有很大的變化
在輥壓工序中,整體工藝沒有很大的差異,由于幅度比較寬,通過正極熱輥壓,負極雙輥連續滾軋,在輥壓機上進行電磁加熱、紅外線在線烘烤、在線激光測厚、廢料邊去除等技術集成,效率還是有很大的提升。
在模切工序,蜂巢能源應用了激光模切,節省模具投入和設備維護的費用,模切效率也得到40%的提升(30m/min提升至40-50m/min)。
在這里的最大挑戰是激光過程產生的毛刺,需要檢測層面非常精細化的算法。下一步產線的提升,主要依靠卷對卷模切+切疊一體設備,在工藝層面進行集成。
展開 彩虹-7號的意義何在?
這就像煲湯一樣,小罐煲湯只要控制火候;大罐煲湯不僅要控制火候,還要注意攪拌;巨罐煲湯不僅攪拌是個學問,升溫速度也可能比火候的挑戰更大,局部熱點、冷點不僅影響味道,嚴重的話可以徹底毀了一鍋湯。道理是一樣的。
彩虹公司屬于航天科技集團11院,氣動是他們的本行。但工程實踐是干出來的,不必通過中航系統就有實踐的機會,這對11院是十分重要的。大量的實踐是中國航空科技走進自由王國的正道。
媒體還報道,彩虹-7有意涉足艦載應用。無尾飛翼上艦既有優勢,也有劣勢。無尾飛翼的高升阻比對航程永遠不足的艦載應用是雪中送炭,低翼載則降低進近速度。但凡事都有個度,過了這個度就適得其反。過低的翼載在最近進近的時候老是飄啊飄,就是不肯踏實降下來,也是一個麻煩。低翼載也對陣風很敏感,B-2在著陸的時候,襟翼的動作頻率和幅度大大超過同等重量的轟炸機、客機或者運輸機,就是在對并不算大的地面風不斷補償。
無尾飛翼超寬的翼展則是對艦上使用不利的。停放的時候還可以翼尖折疊起來,減少占地,但起飛、著陸的時候就特別占地方了。艦載機的翼展一般較小,F-18E只有13.6米,F-14在最小后掠的時候為19.6米,E-2“鷹眼”的翼展為24.6米,彩虹-7也達22米。但彩虹-7的最大起飛重量只有這里面“最輕巧”的E-2的一半。換句話說,功能更加強大的重型無尾飛翼(比如說最大起飛重量超過30噸)的翼展可能大而無當,造成航母上的運作不便,甚至無法起飛、著陸。這樣看來,X-47B作為無尾飛翼相對較小的翼展不是沒有原因的,速度更快,但航程也較短。
對于彩虹乃至中國航空業界來說,各種無尾飛翼不是重復建設,而是在不同角度、不同層次的實干中摸索經驗,為更多的成功應用鋪路,比如隱轟、大型無人機甚至隱身加油機、預警機、戰略偵察機等。
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