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微通道兩相流仿真

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-05

微通道兩相流仿真的視頻教程

環路熱管兩相流相變傳熱仿真分析
環路熱管兩相流相變傳熱仿真分析

基于自主軟件VirtualFlow的環路熱管兩相流相變傳熱分析

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#253/#278 FLUENT案例-離心泵固液兩相流和空化仿真
#253/#278 FLUENT案例-離心泵固液兩相流和空化仿真

本案例視頻包括 1、#253離心泵兩相流仿真、空化實現方式操作講解視頻 2、#278離心泵邊界標定和非結構網格劃分操作講解視頻 使用軟件: 1、#253:CREO3.0-GAMBIT2.4-FLUENT18.0-CFD POST19.2-TECPLOT2015; 其中使用CREO3.0演示模型的基本處理要求; GAMBIT2.4劃分非結構網格; FLUENT18.0演示多相流和含空化的仿真操作方式

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419-攪拌器固液(歐拉)兩相流仿真及流固耦合預應力模態計算WORKBENCH2020R1
419-攪拌器固液(歐拉)兩相流仿真及流固耦合預應力模態計算WORKBENCH2020R1

本課適合哪些人學習: 1、攪拌器仿真人士 2、固液(歐拉)兩相攪拌仿真人士 3、結構靜力學、預應力模態仿真人士 4、單向流固耦合研究人士 5、Workbench2020R1-SCDM-MESH-FLUENT-POST_TECPLOT2019應用人士 對學員的幫助是什么: 1、攪拌器仿真的基本操作方法 2、固液(歐拉)兩相攪拌的實現方式 3、結構靜力學、預應力模態仿真方法 4、

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微通道兩相流仿真圖1

微通道兩相流仿真的實例教程

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:國外商軟采用 VOF 方法,VirtualFlow 則采用 Level Set 方法。對比發現,兩款軟件預報的流動拓撲結構存在顯著不同。對于氣泡流,VirtualFlow 的預報結果能夠捕捉到氣泡內部的再循環流動,而國外商軟的 VOF 方法計算結果中未觀察到明顯的再循環流動。在段塞流場景下,國外商軟與 VirtualFlow 關于段塞形成及頻率的結果偏差顯著。其中,VirtualFlow 的計算結果呈現出周期性的段塞形成,與前人(Chen 2002)的實驗結果基本一致;而國外商軟基于 VOF 方法的計算結果未能捕捉到周期性的段塞形成過程。 一、引言 近年來,工業界始終在同時推動流動工程應用部件的性能發展和小型化發展,特別在芯片實驗室、生物MEMS和冷卻電子設備等領域。在這些部件的流動通道中,會發生傳熱和傳質過程,可以通過使用多相流來增加傳熱和傳質的過程。更進一步地深入探索兩相流機理特性,如界面拓撲結構和壓降等方面,可以進一步提高流動工程應用部件性能的重要控制參數的合理性。 近年來,CMFD技術在工業界和學界的應用越來越多,CMFD方法中的自由表面跟蹤方法如今已成為商業軟件中不可或缺的重要組成部分。我們要認識到,各種數值算法和數值模型目前在這一領域還無法提供物理上100%完全可靠的結果。
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本篇文檔展示了細胞通過柔性和非柔性微通道的過程?;贑OMSOL軟件的單向流-固耦合方法模擬了兩種情形:1、細胞通過柔性微通道時,通道壁會發生變形,細胞變形相對較小,在壁面的振動下,細胞在幾乎不發生變形的情況下能順利通過通道;2、細胞通過非柔性微通道時,通道壁變形很小,細胞會在縮頸段發生變形,從而順利通過通道,出通道后,細胞會逐漸恢復變形。效果展示如下: 感興趣的朋友,或者有類似課題需要研究的,歡迎加我交流!
錐形微通道是一種具有逐漸變窄的結構,它在流體領域中扮演著重要的角色。錐形微通道的設計可以在流體中產生壓力變化,從而推動自流輸運。在錐形微通道中,當流體從寬端流向窄端時,通道的寬度減小,通道的剖面積減小,流速增加,而根據質量守恒定律,流體的質量流量保持不變。根據伯努利方程,流體速度增加會導致壓力降低。因此,在錐形微通道中,由于幾何上的突變,流體在通道中產生了驅動力,推動自身沿著通道從寬到窄運輸。這種自運輸現象可以在流體技術中發揮重要作用,如在流控芯片和流控設備中。通過設計合適的錐形微通道結構,可以實現流體混合、分離、粒子分選和藥物輸送等應用。此外,錐形微通道還能夠提供更快速的反應速度、更高的靈敏度和更小的樣品消耗。 本案例建立的錐形微通道模型如圖1所示。為更好地量化分析錐形微通道流體自運輸機制,將微通道內的流體簡化為液滴,在仿真模型中將液滴的初始位置設為微通道中間,為實現液滴固-液邊界張力驅動,將微通道內壁設為濕潤邊界,且液滴與微通道內壁相切,微通道兩端與大氣連通,無外加荷載,數值仿真結果如圖2所示。 圖1 幾何模型 感興趣的朋友,歡迎交流模型!
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<p>本案例設計了一種新型十級多通道結構,用于藥物與培養液進行混合,并通過COMSOL軟件仿真了其混合的動態過程,結果如下圖所示:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202109/4238008bf3ab4e88879d6815c1cac35d.gif" alt="Untitled.gif"></p><p>感興趣的朋友可下載模型源文件,詳細了解仿真過程。</p><p><br></p>
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本案例基于COMSOL軟件建立了T型結構和螺旋微通道模型,基于多物理場耦合模塊仿真得到了T型接頭入口處兩種溶液流入后的混合流動過程,模型及仿真結果如圖所示: 感興趣的朋友,歡迎合作交流!
微通道兩相流仿真圖2

微通道兩相流仿真的最新內容

授課時間 2026/5/19(二)-5/20(三) AM 9:00-PM 16:00 授課地點 上海市嘉定區南翔銀翔路819號中暨大廈18樓1805室 課程講師 訊技光電工程團隊及資深顧問 課程費用 4800RMB/1人次 (課程包含課程材料費、開票稅金、午餐費) 課程簡介
工作原理 傳統的上下載型微環諧振器(MRR)的基本結構如圖1(a)所示,它由兩個直波導和一個環形諧振腔構成。當光從輸入端耦合進MRR后,會被限制在環形諧振腔內循環傳輸,對于一些特定波長的光,其在MRR中傳輸一周之后的相位變化量是2π的整數倍,使得該光會與輸入光發生相長干涉,當光不斷輸入MRR后,光能在MRR中穩定分布,傳輸和貯存,這就是MRR的諧振態。而其他波長的光無法與輸入光發生相長干涉,使其無法在
“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
在渦輪機行業,用流體冷卻渦輪葉片是常見的做法 流經冷卻孔。由于刀片中的溫度梯度, 會產生熱應力,從而導致葉片失效。 在典型的熱應力分析中,溫度被計算出來,然后應用為 應力分析的荷載條件。雖然可以解決 溫度通過對共軛傳熱進行建模 計算流體動力學 (CFD) 代碼,它需要大量的 計算資源。CFD 的降階模型,假設一維流 通過孔,可以提供一種廉價的解決方案,而不會造成重大損失 準確性。由于通過冷卻孔的質量流量是已知的
我們仔細研究了國外商軟和VirtualFlow針對微通道兩相流的數值仿真結果,旨在回答以下問題:二者的計算結果是否再現了隨著氣體體積分數的增加而發生的預期流態變化?建立的模型中的哪些差異可以解釋數值結果中觀察到的偏差?導致入口氣體射流破裂的界面不穩定性的產生對自由表面追蹤方法數值計算的敏感度如何?并最終通過詳細的比較闡述國外商軟中的VOF方法用于預測段塞流型的數值方法的不足之處。
該示例是對 Gschrey 等人的單光子源設計[1]的改編。 該幾何結構由多層襯底構成,襯底為布拉格反射鏡,在襯底頂部有一個微透鏡,量子點位于頂層內: 由布拉格反射鏡組成的微透鏡幾何結構示意圖(旋轉對稱) 入射波長為969nm的近場和遠場圖 下圖展示了球面微透鏡在不同極化方向時,三個偶極子的近場強度和遠場強度(具有不同比例的偽彩色圖): x、y、z方向極化偶極子的強度(
該示例是對 Gschrey 等人的單光子源設計[1]的改編。 該幾何結構由多層襯底構成,襯底為布拉格反射鏡,在襯底頂部有一個微透鏡,量子點位于頂層內: 由布拉格反射鏡組成的微透鏡幾何結構示意圖(旋轉對稱) 入射波長為969nm的近場和遠場圖 下圖展示了球面微透鏡在不同極化方向時,三個偶極子的近場強度和遠場強度
Shell網格在模流分析中具有許多優勢,特別適合薄件分析。它能夠大幅降低計算時間與計算資源,并可在設計初期快速驗證,幫助用戶更有效進行產品開發。針對Shell網格建模需求,Molex3D Studio 2025提供多項功能,如T型縫補,讓使用者快速縫補兩片不連續的網格點,實現精確且高效的網格銜接;性質則能提高建立Shell網格的靈活性與便利性,加速設計變更與前處理過程,為使用者省下大量建模時間。
微制動器-電熱耦合仿真.sim 本文是通過starccm軟件來復現comsol中的微執行器案例,進行電熱耦合分析。相應的模型圖如下 對應的電邊界條件: 熱邊界條件: starccm實現 幾何:
電仿真.sim 本文是通過starccm軟件來復現comsol中的微執行器案例,進行電分析。相應的模型圖如下 對應的電邊界條件: starccm實現 幾何: 網格: 物理連續體設置: