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關注創建者:匿名 創建時間:2025-12-11

FLOW-3D HYDRO的實例教程
此次展會,FLOW-3D 中國攜最新版水利流體動力仿真軟件—— FLOW-3D HYDRO 2025R1 亮相,共同探討水利行業的前沿技術和產品信息,通過LED直觀展示軟件在水壩和溢洪道、河流與環境、水處理、輸運基礎設施等領域的CFD應用案例,解決改善進水口和溢洪道的流動效率和分布,進行大壩的復雜環境影響評估,魚道的設計和優化等常見難題。
FLOW-3D HYDRO 專為水利環境領域提供完整的CFD解決方案,配置為自由液面流動(TruVOF)特別開發的求解器,包括所有水利環境應用需要的用戶界面和物理模型。作為自由液面流動建模上的行業領跑者,FLOW-3D HYDRO 廣泛被水利工程專業人員用于解決現有和擬建項目的各種設計問題。
FLOW-3D HYDRO 軟件具有精簡的、以水為核心的用戶界面,為高效的建模工作流程提供了新的仿真模板。軟件含專業的物理模型,如黏性和紊流、摻氣、泥沙沖刷、造波、粒子及化學處理等,可高效準確模擬水工、海工及水環境等應用。
展會圖片集錦
展開 這篇文章由BC Hydro水力技術部門的專家工程師Faizal Yusuf, M.A.Sc., P.Eng.提供。
BC Hydro是一家位于英屬哥倫比亞的公共電力公司,利用FLOW-3D來研究幾個現有大壩的復雜水力問題,并協助設計和優化設施。我們的土木和環境客戶使用FLOW-3D HYDRO進行這些模擬分析。本文介紹了三個案例研究,強調了FLOW-3D HYDRO在不同類型的溢流道上的應用,以及可靠的原型或水力模型試驗數據對數值模型校準的重要性。
W. A. C. Bennett大壩 - 溢流道的沖擊波
在W. A. C. Bennett大壩,由于1960年代的水力模型試驗與原型溢流道的幾何形狀有所差異,因此很難從試驗結果中得到可靠的沖擊波形成和溢流道容量的結論。混凝土溢流道中的沖擊波大小受到入口處的三個射流閘門下游的溢洪道寬度減少44%以及射流閘門相對開度的影響。這些沖擊波導致了局部水位上升,在某些歷史操作條件下導致了溢洪道的溢流。
2012年進行了高達2865m3/s排放量的原型溢流測試,以提供沿溢流槽壁的水面剖面測量數據、溢流槽中水面的3D激光掃描以及流態的視頻,用于FLOW-3D HYDRO模型校準。數值模型與現場觀測結果高度一致,特別是在溢流槽壁上第一個沖擊波的位置和高度方面(見圖1)。
經校準的FLOW-3D HYDRO模型證實,只要按照現有的操作命令開啟所有三個射流閘門,并確保外側閘門開啟程度超過內側閘門,設計洪水就可以安全地通過,而不會溢過溢洪道壁。
CFD模型可以深入了解溢洪道的混凝土損壞情況。從FLOW-3D HYDRO模擬結果計算的空化指數與USBR的實際數據進行比較,結果與溢洪道的歷史表現一致。
展開 FLOW-3D 中國攜水利流體動力仿真軟件 FLOW-3D HYDRO 亮相,與業界同仁深入交流行業的前沿技術與發展前景,共同助力智慧水利高質量發展。
# 精彩回顧 #
FLOW-3D HYDRO
本屆展覽,FLOW-3D 中國重點展出 FLOW-3D HYDRO 在河流與環境、水輸送基礎設施、水處理、魚道領域的CFD整體解決方案。展位現場分享公司簡介、產品亮點、仿真模板和先進的仿真應用案例,直觀展現 FLOW-3D HYDRO 的應用優勢。
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FLOW-3D HYDRO 是專為水利與環境工程領域量身打造的全方位 CFD(計算流體動力學)解決方案。其內建的先進求解器專注于自由液面流動模擬,全面集成了水利應用所需的物理模型與用戶界面,為工程師提供精準高效的模擬體驗。
FLOW-3D HYDRO 軟件具有精簡的、以水為核心的用戶界面,為高效的建模工作流程提供了新的仿真模板。軟件含專業的物理模型,如黏性和紊流、摻氣、泥沙沖刷、造波、粒子及化學處理等,可高效準確模擬水工、海工及水環境等應用。
圖片集錦
展開 本文探討FLOW-3D在鱘魚洄游魚梯設計中的應用。AECOM Tecsult公司通過FLOW-3D成功優化了魚梯設計,使鱘魚能夠順利通過,而不需進行模型試驗。目前我們的土木及環境工程客戶已廣泛采用FLOW-3D HYDRO 進行此類模擬與分析。由于場地限制與成本考慮,模型試驗在該項目中被排除在外。因此,FLOW-3D HYDRO數值模擬結果的精確性至關重要。
SEBJ(Hydro-Québec)在2005-2006年期間在加拿大魁北克省詹姆斯灣的Eastmain河上建造了一座魚梯。2006年和2007年進行的后續研究表明,鱘魚無法成功通過該魚梯,而其他魚類則能夠爬上梯子。現有魚道存在兩個主要問題:對魚類的吸引力不足及及水流速度過高。AECOM Tecsult公司的工程師決定采用FLOW-3D HYDRO進行數值模擬研究,以找到這些問題的解決方案。
重新設計魚梯
AECOM Tecsult公司的工程師運行了三個模型,以確定改善魚梯設計的最佳方案。
區域模型:評估河流和魚道之間的流量分配,以最大程度吸引魚群。在產卵季節正常情況下,魚道以22立方米/秒接收45%的流量
局部模型:針對凹槽和導流板進行改良的模擬
魚道模型:平衡整個魚道長度的水位
魚梯規格(翻修前)
長度:150米
級數:17級
落差:3米
峰值流速:2.6米/秒
魚道設計優化前的水流情況
圖1. 魚梯45%水流對鱘魚速度過高,無法通行
圖2. 魚梯10%水流符合鱘魚通行所需的1.8m/s標準
圖3.
展開 在此研究框架內,BRL工程公司采用3D CFD進行模擬分析,以解決涵蓋水流相關問題。CFD模型以 FLOW-3D 軟件建立,并結合RICHER公司提供的涵蓋水流三維精細掃描數據。目前我們的土木和環境工程客戶已將 FLOW-3D HYDRO 應用于此類建模與分析。
隧道3D掃描
Valette溪位于法國阿萊斯北方約20公里處的羅比亞克-羅切薩杜勒鎮。此隧道全長約250m,結構為磚石砌筑。下圖為下游拍攝的3D掃描影像。透過收集高分辨率的幾何數據,我們得以建立精準的3D CAD模型,作為 FLOW-3D HYDRO 的輸入數據。
圖2 隧道內部照片
圖3 隧道360度照片
圖4 3D地形模型詳細信息
水力模型
主要任務為建立包括整個地下溪流的3D CFD模型,并進行參數研究。模型使用 FLOW-3D HYDRO 軟件建立,測試的主要參數包括:
■上游與下游邊界條件
上游:流量或水位施加
下游:自由流出或水位施加
■隧道絕對粗糙度
■網格尺寸
■湍流模型(K-epsilon, K-omega, RNG)
■考慮水流曝氣現象(單一流體[水] + 特定空氣模型或雙流體[水+空氣]模型)
■數值選項(一階、二階等)
■壁面定律
總計,進行了40多次的3D CFD模擬。
圖5.
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FLOW-3D HYDRO的最新內容
沉砂池模擬5個月前
借助FLOW-3D HYDRO,我們正在研究不同抽水速率下,連續進入沉砂池入口隧道的懸浮泥沙對6號沉砂池的影響。結果顯示,隨著流量增加,轉移到6號沉砂池泥沙的不對稱性更加明顯。
沉砂池中的推移質和懸浮泥沙分布
透過收集高分辨率的幾何數據,我們得以建立精準的3D CAD模型,作為 FLOW-3D HYDRO 的輸入數據。
Jensen
FLOW-3D 中國總經理 蘇嘉宏先生
技術報告
在本屆大會上,多家用戶單位的技術專家圍繞 FLOW-3D HYDRO、WELD 與 AM 等產品,深入分享其在流體動力學、水利環境、航天工程、焊接及增材制造等領域的前沿技術進展與最新應用成果。
# 精彩回顧 #
FLOW-3D HYDRO
本屆展覽,FLOW-3D 中國重點展出 FLOW-3D HYDRO 在河流與環境、水輸送基礎設施、水處理、魚道領域的CFD整體解決方案。
FLOW-3D HYDRO 專為水利環境領域提供完整的CFD解決方案,配置為自由液面流動(TruVOF)特別開發的求解器,包括所有水利環境應用需要的用戶界面和物理模型。作為自由液面流動建模上的行業領跑者,FLOW-3D HYDRO 廣泛被水利工程專業人員用于解決現有和擬建項目的各種設計問題。
3D HYDRO
Held in Belem II: Efficient simulation strategies in FLOW-3D CAST: Best practices
隨后是開幕酒會與海報展示環節,參會者在酒店頂樓露臺的絕佳景致中展開技術交流。
通過免費深度教學切實提升學員在 FLOW-3D HYDRO 的應用能力,有效掌握實訓技能,解決改善進水口和溢洪道的流動效率和分布、大壩的復雜環境影響評估、魚道的設計和優化、及沖刷沉積模擬等難題。學員完成培訓后,可以單位名義申請1個月的最新版FLOW-3D HYDRO軟件試用權限。
? 優化溢洪道陡槽,將其縮短100英尺
“FLOW-3D HYDRO的混合2D/3D建模對于優化溢洪道設計至關重要,既能高效模擬大范圍流動,又能捕捉精細的水力特征。
FLOW-3D HYDRO 2025R1 更新內容
FLOW-3D HYDRO 2025R1 引入了一種新的離散元法(DEM)模型。該模型允許用戶考慮粒子-粒子相互作用,如碰撞和摩擦,提供了超越標準拉格朗日粒子模型的實用性。
在水和環境項目中,涉及巖石或拋石的各種情景包括天然河床或作為渠道和結構保護系統的一部分。
我們的土木和環境客戶現在使用FLOW-3D HYDRO進行這些類型的建模和分析。這些功能使該軟件非常適合模擬項目尾水渠中各種復雜的流動條件。為Boundary水壩研究開發的FLOW-3D HYDRO模型主要用于了解在溢流條件下現有項目尾水渠氣體交換的水動力過程。