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顆粒粒徑分布分析

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創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2026-01-05

顆粒粒徑分布分析的視頻教程

Acusolve+EDEM耦合分析案例:振動篩顆粒分離仿真-耦合離散元EDEM
Acusolve+EDEM耦合分析案例:振動篩顆粒分離仿真-耦合離散元EDEM

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基于ANSYS的烙鐵溫度分布仿真分析計算
基于ANSYS的烙鐵溫度分布仿真分析計算

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船舶行進過程中的流場分布規(guī)律分析
船舶行進過程中的流場分布規(guī)律分析

適用人群:公司技術(shù)人員、學生等 船舶行進過程中的流場分布規(guī)律分析(免費)【已結(jié)束】 直播時間:2021-12-09 19:30 1.船舶流場分析網(wǎng)格劃分技巧 2.液面波浪實現(xiàn)方法 3.流場分布后處理技巧

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顆粒粒徑分布分析圖1

顆粒粒徑分布分析的實例教程

第一次計算粒子射入,dpm粒徑設(shè)置為uniform,粒徑為0.00005m,計算后,入口處有很少量的粒子逃逸(在0.08kg/s左右),入口壓力為預(yù)期壓力(為7bar左右),進出口監(jiān)測的空氣流量穩(wěn)定0.9572kg/s左右,出口的速度穩(wěn)定在16.6m/s左右,出口的溫度在90℃左右。 第二次計算粒子射入時,使用rosin-rammler粒徑分布,粒徑分布為1-10微米(6%)、10-20微米(24%)、20-30微米(33.2%)、30-40微米(24%)、40-50微米(12.8%),入口出現(xiàn)大量粒子逃逸(1.2kg/s左右),入口的壓力降低到6.5bar,與預(yù)期7bar有一定差距且低于出口壓力6.9bar。
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現(xiàn)通過CFD模擬分析SDS反應(yīng)器內(nèi)小蘇打顆粒分布狀態(tài),添加擋板式的擾流措施來確保小蘇打又好又快地與煙氣混合均勻。 計算模型及邊界條件 1模型建立 按照反應(yīng)器所提供圖紙大小以1:1建立三維模型,模型如下: 圖1 反應(yīng)器模型 圖中in-a~in-d分別為4的小蘇打顆粒分布監(jiān)測面。 2 邊界條件 計算參數(shù)如下,總煙氣量為1122598m3/h,煙氣溫度為205℃。進口邊界條件為速度進口,進口速度為15.89m/s;小蘇打噴射點工況流量為2667m3/h,進口速度為47.19m/s,小蘇打粉量400kg/h;出口邊界條件為壓力出口,壓力值為0Pa。湍流模型采用標準k-ε模型,壁面函數(shù)為標準壁面函數(shù),固壁面設(shè)置為無滑移壁面。 加擾流前 經(jīng)CFD模擬,小蘇打在SDS反應(yīng)器內(nèi)的流動擴散狀態(tài)如下圖所示: 圖3 加擾流前小蘇打顆粒在反應(yīng)器內(nèi)分布圖 從圖3中可以看出:小蘇打顆粒出噴管后,在反應(yīng)器內(nèi)筒沒有發(fā)生明顯的擴散,而是呈一束顆粒流隨煙氣上升,在撞擊至外筒頂部時,大量的小蘇打顆粒向外筒一側(cè)(出口側(cè))擴散,直接到達出口,即袋除塵器入口;而另一側(cè)僅有少量的小蘇打顆粒通過,導致煙氣和小蘇打未能發(fā)生充分的混合,背離了設(shè)計此種內(nèi)外筒結(jié)構(gòu)的初衷。
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</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本文主要是介紹其中一類比較普遍的幾何模型,隨機分布顆粒模型。經(jīng)??梢钥吹竭@些方面在應(yīng)用:</p><p>1、在絕緣材料中隨機分布導電顆粒,改善導電、介電性能;</p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/puJVm5QjeA8xTHSNcuNrmf.png"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/iGC8QnqoSZ3TLP5KfGNs7T.png"></p><p>2、金屬材料的細觀模型,描繪金屬顆粒之間的晶界,并進行聲學散射研究。</p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/fRdHwP9PPnk2XAeWm14GNr.png">3、復合材料中的纖維隨機分布,改善力學、熱學等性能</p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/fTCnmzSytrSfRmqvvqa7ee.png"></p><p>4、土壤中加入隨機分布顆粒,研究滲流、溶質(zhì)遷移等現(xiàn)象;混凝土的級配,采用隨機顆粒分布來仿真計算</p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/cjS147DoL5oPnDS4f1C9mr.png"></p><p>本文基于comsol的模型方法,編寫了一個隨機方向、隨機大小、隨機位置橢球分布的代碼。</p><p>在下面付費內(nèi)容中,我將附上代碼的txt文檔,以及使用詳細的圖文和標注介紹調(diào)用和運行的步驟。歡迎各位評鑒和交流。
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插件簡介 CAD隨機球體顆粒-中空圓柱分布插件可在AutoCAD軟件內(nèi)實現(xiàn)中空圓柱試件及內(nèi)部隨機球體的參數(shù)建模功能,插件可指定中空圓柱試件的外徑、內(nèi)徑、高度,及球體的分布參數(shù)。 插件可控制隨機球體之間的最小間距,以確保隨機球體間不會發(fā)生干涉,當球體最小間距設(shè)置為負數(shù)時,球體間可能會發(fā)生相交。 插件可指定生成三個粒徑范圍的球體,同時可控制每種粒徑球體所占比例,以實現(xiàn)不同級配骨料的生成。 插件可對不同部件進分圖層繪制,方便批量操作。 插件可實現(xiàn)中空圓柱狀圓環(huán)部件的模擬,如材料內(nèi)部缺陷、復合材料、顆粒增強材料等。 插件生成的CAD模型可導入其他有限元軟件進行建模,如在comsol、ANSYS、Abaqus等有限元軟件內(nèi)用于混凝土細觀力學分析、圓柱試件受力模型、內(nèi)部缺陷分析、多孔介質(zhì)滲流模擬、顆粒導電分析等。 說明提醒 插件支持AutoCAD2010~2023版本。 插件需要注冊,注冊后可永久使用,版本更新不影響注冊狀態(tài),注冊請聯(lián)系QQ:1135122921。 樣圖 中空圓柱隨機球體樣圖CAD2010.rar
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黑色區(qū)域為四氧化三鐵磁性顆粒,紅色區(qū)域為油酸和聚乙二醇混合溶液,在磁場作用下,兩個磁性顆粒相互靠近,并且兩個磁場顆粒外部的混合溶液受到磁場顆粒的作用,從而產(chǎn)生交織混合,形成連接橋。仿真結(jié)果如圖所示: 感興趣的朋友,歡迎合作交流!
顆粒粒徑分布分析圖2

顆粒粒徑分布分析的最新內(nèi)容

摘要 該用例將多色光源(24個波長)與邁克爾遜干涉儀設(shè)置中的反射鏡位置(121個位置)的參數(shù)掃描相結(jié)合。由此產(chǎn)生2904個基本模擬,其中每個模擬在標準計算機上只需不到一秒鐘的時間。 如果沒有分布式計算,整個集合需要46?分55?秒。在由六個本地多核PC組成的網(wǎng)絡(luò)中,分布式計算由25個客戶端執(zhí)行,CPU時間減少到2?分50?秒。 基本仿真任務(wù) 基本任務(wù)集合:波長
摘要 本用例以眾所周知的邁克爾遜干涉儀為例,展示了分布式計算的能力。多色光源與干涉測量裝置的一個位置掃描的反射鏡相結(jié)合,以執(zhí)行詳細的相干測量。使用具有六個本地多核PC組成的網(wǎng)絡(luò)分布式計算,所得到的2,904個基本模擬的模擬時間可以從一個多小時顯著減少到不到3分鐘。 模擬任務(wù) 基本模擬任務(wù) 基本任務(wù)集合#1:波長 基本任務(wù)集合#2:反射鏡位置 使用分布式計算進行模擬
在哪里可以找到組件? 對于具有許多參數(shù)的系統(tǒng),可以通過在給定邊界內(nèi)隨機改變參數(shù)來研究公差。VirtualLab Fusion提供了各種隨機分布來幫助光學工程師完成這項任務(wù)。在參數(shù)運行文檔中,用戶可以指定參數(shù)為均勻、正態(tài)或非對稱正態(tài)分布。
摘要 對于具有許多參數(shù)的系統(tǒng),可以通過在給定邊界內(nèi)隨機改變參數(shù)來研究公差。VirtualLab Fusion提供了各種隨機分布來幫助光學工程師完成這項任務(wù)。在參數(shù)運行文檔中,用戶可以指定參數(shù)為均勻、正態(tài)或非對稱正態(tài)分布。 在哪里可以找到組件?
本案例從CT掃描微觀粒子斷層數(shù)據(jù)中,重建起來三維模型,計算氧氣電化學反應(yīng),橫向?qū)Ρ炔煌螒B(tài)微觀粒子的反應(yīng)強度分布。 通過對微觀粒子重建、分析,可以有效評估該粒子的多種性能表現(xiàn),輔助研究人員快速發(fā)現(xiàn)和優(yōu)化所需的粒子體系。 歡迎交流。
摘要 在VirtualLab Fusion中,當研究制造偏差對優(yōu)化系統(tǒng)的影響時,可以使用隨機變化的參數(shù)運行。根據(jù)制造工藝的不同,不同參數(shù)的偏差可能遵循不同的隨機分布規(guī)律。雖然參數(shù)運行的默認隨機模式假定均勻分布,但在此用例中,我們想展示如何使用可編程參數(shù)運行對公差中涉及的每個參數(shù)應(yīng)用不同的隨機分布。作為說明,我們選擇了鋸齒光柵的例子,為此我們研究了負一傳輸級次的最低效率。 任務(wù)描述
摘要 在VirtualLab Fusion中,當研究制造偏差對優(yōu)化系統(tǒng)的影響時,可以使用隨機變化的參數(shù)運行。根據(jù)制造工藝的不同,不同參數(shù)的偏差可能遵循不同的隨機分布規(guī)律。雖然參數(shù)運行的默認隨機模式假定均勻分布,但在此用例中,我們想展示如何使用可編程參數(shù)運行對公差中涉及的每個參數(shù)應(yīng)用不同的隨機分布。作為說明,我們選擇了鋸齒光柵的例子,為此我們研究了負一傳輸級次的最低效率。
精彩直播預(yù)告 激烈的市場競爭與數(shù)字化技術(shù)的飛速發(fā)展,正持續(xù)推動產(chǎn)品研發(fā)周期的縮短。因此,在產(chǎn)品研發(fā)的早期設(shè)計與仿真分析階段,就需要盡可能全面地考慮實際工程中的細節(jié)問題,例如結(jié)構(gòu)的柔性特性、接觸等非線性問題,以及產(chǎn)品的輕量化設(shè)計等。??怂箍倒I(yè)軟件旗下的Adams多體動力學仿真分析軟件能夠為此類問題提供有效的解決方案,顯著提升產(chǎn)品的研發(fā)效率。 在航空航天、船舶等領(lǐng)域,單純的多剛體機構(gòu)運動仿真往往難以完全滿足產(chǎn)品設(shè)計需求
精彩直播預(yù)告 下滑預(yù)約學習 激烈的市場競爭與數(shù)字化技術(shù)的飛速發(fā)展,正持續(xù)推動產(chǎn)品研發(fā)周期的縮短。因此,在產(chǎn)品研發(fā)的早期設(shè)計與仿真分析階段,就需要盡可能全面地考慮實際工程中的細節(jié)問題,例如結(jié)構(gòu)的柔性特性、接觸等非線性問題,以及產(chǎn)品的輕量化設(shè)計等。海克斯康工業(yè)軟件旗下的Adams多體動力學仿真分析軟件能夠為此類問題提供有效的解決方案,顯著提升產(chǎn)品的研發(fā)效率。