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多孔介質兩相流仿真

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

多孔介質兩相流仿真的視頻教程

I_10多孔介質:各向異性介質《STAR CCM+官方案例視頻教程》
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STAR CCM+官方案例視頻教程系列之I不可壓縮流_10多孔阻力:正交各向異性介質 涉及主要知識點: 1)各項異性多孔介質介紹; 2)有關STAR CCM+的慣性阻力和粘性阻力系數設置請見上節課“多孔阻力:各向同性介質”; 3)STAR CCM+強大的復制粘貼功能介紹; 4)1個窗口中并列顯示2個云圖對比分析。

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I-09多孔介質:各向同性介質《STAR CCM+官方案例視頻教程》
I-09多孔介質:各向同性介質《STAR CCM+官方案例視頻教程》

STAR CCM+官方案例視頻教程系列之不可壓縮流_09多孔阻力:各向同性介質 涉及主要知識點: 1)多孔介質介紹; 2)STAR CCM+的慣性阻力和粘性阻力系數設置; 2)網格縮放; 3)創建壓降監控曲線。

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多孔介質流動模擬
多孔介質流動模擬

介紹了再fluent中如何設置多孔介質模型

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多孔介質兩相流仿真圖1

多孔介質兩相流仿真的實例教程

本篇案例展示了多孔介質的中裂隙流仿真過程,此案例適用于對污染物(包括放射性材料)在地下的流動和傳遞感興趣的用戶,還適用于石油公司,這些公司往往需要研究通過裂隙流入油井的快速流動和通過巖石或土壤中顆粒之間小孔隙流入油井的緩慢流動。模擬結果展示如下: 感興趣的朋友可加我交流模型。Q:172497934,群1:743937736,群2:858277810。
多孔介質中的自然對流和傳熱研究在地熱系統、隔熱材料、食品加工以及化學反應器設計等領域具有重要意義。本文介紹了一種基于COMSOL Multiphysics軟件建立多孔介質幾何模型并模擬其內部自然對流與傳熱過程的方法。 采用CAD Voronoi V2.1插件生成多孔介質幾何結構,并在AutoCAD中僅保留含曲邊孔隙圖層的內容后導出為dxf格式文件。并將此文件導入至COMSOL Multiphysics軟件中。 在COMSOL中,通過構建矩形區域并與導入的CAD圖形執行差集操作來完成多孔介質幾何模型的建立。 選擇“多孔介質傳熱”物理場,并設置相應的溫度邊界條件以匹配具體應用場景。完成設置后,對模型實施網格劃分。 通過對模型進行仿真計算,分析多孔介質內的流速分布及溫度場變化情況。 研究結果提供了關于多孔介質內部復雜對流與傳熱機制的深刻見解。
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背景介紹 多孔介質的微小空隙中的任何兩種非互溶流體分界面的兩側存在的壓力差,即非浸潤相的壓力與浸潤相的壓力之差。毛細管壓力取決于流體的表面張力、浸潤角和界面的曲率。在流體互相驅替過程中,毛細管壓力可以是驅動力,也可以是流動的阻力。浸潤相在毛細管壓力作用下,可以自發地驅替非浸潤相,即滲汲作用。毛細管壓力的存在影響多孔介質內的流體運動規律,因此是滲流力學及有關的工程技術必須考慮的問題。例如,在油田開發中,毛細管壓力影響油層的有效滲透率和油層的采收率;利用毛細管壓力曲線可確定多孔介質內的孔隙分布和流體分布,計算多孔介質的相滲透率以及油層的采收率等。 圖 1 多孔介質電鏡掃描示意圖 注:以上內容引自百度百科 2. 模型介紹 如圖2所示,建立矩形(2mm×5mm)隨機圓形的多孔區域,圓形孔隙率為0.6,圓形隨機分布服從正態分布。底部為液體區域,兩邊作為入口壓力邊界,入口壓力為液體重力所帶來的靜壓力。出口壓力靜壓力為0Pa。 圖 2 多孔介質毛細示意圖 3. 物理場選擇及邊界條件設置 本模型主要是采用comsol6.2版本中的湍流流動、水平集兩相流等多物理場模塊,詳細的物理場及邊界條件設置如圖3所示。 圖 3 詳細的物理場設置以及邊界條件 4. 網格繪制 由于本模型形狀不規則,采用自由三角形網格繪制方式進行繪制,如圖4所示。 圖 4 網格繪制 3. 結果展示 圖 5 多孔介質內部速度分布 圖 6 速度矢量分布 圖 7 流體2體積分數 圖 8 流體2體積分數動態變化 源文件及視頻獲取方式 有需要定制案例與視頻教程的可以與我們聯系,歡迎咨詢。
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#184-地下天然氣泄漏仿真-多孔介質影響(#193)對比 01工況介紹 泄漏示意圖如下,空間大小100m*100m,#184仿真不考慮土壤(多孔介質)的影響(即仿真僅對地上部分建模,不對地下部分建模),#193仿真考慮多孔介質影響。 無風工況示意圖(左)和有風工況示意圖(右) 02網格情況 不考慮土壤(多孔介質)的影響網格 考慮土壤(多孔介質)的影響網格 03仿真設置 設置簡單,幾步輕松搞定。 1、瞬態計算 2、湍流模型 3、組分輸運模型 4、組分設置 5、入口設置 6、入口成分設置 7、可根據需要設置是否有側風,以及側風大小(無側風時側邊設置為壓力出口)。 8、若需要考慮土壤(多孔介質)的影響,則需將土壤部分另作為一個多孔介質域,基本設置參考如下。 9、根據需要設置監測點 04基本結果 #184-1-1:6.3MPa,泄漏孔徑40,流量12.8kg/s,無側風(不考慮土壤) 觀看動畫效果可下載附件(“動畫”)。 動畫.mp4 #184-1-2:6.3MPa,泄漏孔徑40,流量12.8kg/s,側風4m/s(不考慮土壤) 觀看動畫效果可下載附件(“動畫”)。 動畫.mp4 #184-1-3:6.3MPa,泄漏孔徑40,流量12.8kg/s,側風10/s(不考慮土壤) 觀看動畫效果可下載附件(“動畫”)。
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<p>本案例建立了一Mushroom二維模型,基于COMSOL軟件的多個物理場模塊:動網格,湍流流動,流體傳熱,水蒸氣和液態水兩個稀物質傳遞,固體力學接口,模擬了Mushroom多孔介質的流動干燥、水分蒸發和收縮變形過程。
多孔介質兩相流仿真圖2

多孔介質兩相流仿真的最新內容

“Ansys 2025 全球仿真大會” 仿真應用大賽優秀作品展示 本屆仿真應用大賽最終評選出 30 篇 TOP 優秀作品,分別榮獲一、二、三等獎及行業最佳實踐獎。近 200 位來自汽車、半導體、高科技、能源等行業的仿真精英參賽,他們以前沿思維與創新實踐,充分展現了仿真技術的無限潛能。我們將陸續為大家分享獲獎佳作,帶您一同領略仿真賦能創新的非凡力量
積鼎科技依托 VirtualFlow 數值計算仿真平臺,運用先進數值模擬方法,可開展氣液兩相流多相動力學及其特性的數值模擬研究。在眾多工程應用中,高密度和高粘度比的多相流發揮著關鍵作用,然而,對這類流動進行穩健且準確模擬的方法仍有待完善。本文針對工業界廣泛應用的兩款多相流數值計算(CMFD)軟件 —— 國外商軟與積鼎科技的 VirtualFlow,在狹小管道兩相流仿真預報方面展開全面對比。兩款軟件核心差異在于采用不同的常用兩相流模擬方法
這是一個簡單但常見的超原子結構的案例:襯底上包含一個納米圓盤的雙重周期方形晶格。示例和參數均取自Berzins等的文章[1],單元格在X和Y方向上均是周期性的。它包含一個位于基板上的圓盤(或圓柱體),被背景材料包圍。本案例中的材料根據參考文獻選擇為硅(圓盤)、玻璃(襯底)和空氣(背景)。 線偏振平面波s偏光和p偏光從上方入射到光柵,用JCMsuite計算近場分布。 下圖所示為垂直入射平面波的波長為
多孔介質中的自然對流和傳熱研究在地熱系統、隔熱材料、食品加工以及化學反應器設計等領域具有重要意義。本文介紹了一種基于COMSOL Multiphysics軟件建立多孔介質幾何模型并模擬其內部自然對流與傳熱過程的方法。 采用CAD Voronoi V2.1插件生成多孔介質幾何結構,并在AutoCAD中僅保留含曲邊孔隙圖層的內容后導出為dxf格式文件
comsol層流里面的多孔介質改變孔隙率不影響結果速度云圖不變
? 工業軟件作為 “工業制造的大腦和神經”,其重要性不言而喻。尤其是流體仿真板塊,國產軟件正在快速發展,打破國外技術壟斷,由積鼎科技自主研發的通用計算流體力學軟件VirtualFlow便是其中的引領者。這款自研軟件聚焦多相流,尤其在氣液兩相流仿真方向,在復雜工業場景中為國內眾多行業提供有效解決方案。 氣液兩相流:復雜而關鍵的流動現象 氣液兩相流,簡單來說,就是氣體和液體同時存在并相互作用的流動狀態
裂隙多孔介質流固耦合-損傷模型 comsol-水力壓裂巖石損傷耦合模型 ,含裂縫制作代碼matlab。 comsol HM耦合模型 損傷模型 裂隙多孔介質注入流體引起天然裂隙,巖石產生新損傷的數值模擬,內含MATLAB 網裂縫函數及comsol模型。
<p>在精密測量與傳感器技術領域,稱重傳感器的性能精度至關重要,而其內部的多孔柔性鉸鏈作為關鍵部件,對傳感器的整體性能有著顯著影響。</p><p><br></p><div contenteditable="false" width="100%"> <figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202501/attachment
<p>在當今前沿科學與工程領域,張量分析與連續介質力學宛如兩大基石,支撐起無數復雜理論與實際應用的大廈。對于渴望深入鉆研物理、工程等學科精妙之處的學習者而言,相關入門課程無疑是開啟知識寶庫的關鍵鑰匙。本文將詳細介紹<strong>張量分析與連續介質力學的基本理論和高級概念</strong>,希望為相關學習者提供相關理論幫助。</p><h3 class="ql-align-justify"><strong