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關(guān)注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2026-01-05
顆粒分布模擬的視頻教程
基于DPM-finnie模型的離心風(fēng)機顆粒沖蝕磨損模擬
1. fluent DPM沖蝕模型仿真基本通用流程; 2. 沖蝕模型介紹,參數(shù)介紹; 3.離心風(fēng)機幾何前處理與meshing網(wǎng)格劃分; 4.fluent后處理過程,計算收斂方法; 5.提供源文件與答疑過程
¥66 26分鐘 304播放
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基于ABAQUS的CEL方法冷噴涂多顆粒沖擊數(shù)值模擬
這一期視頻主要介紹了基于ABAQUS的耦合歐拉拉格朗日方法(CEL)的冷噴涂多顆粒沖擊數(shù)值模擬。根據(jù)粉末材料的粒徑分布確定多顆粒模型中不同直徑顆粒的數(shù)量,不同直徑顆粒的沖擊速度和初始溫度根據(jù)之前的氣體動力學(xué)仿真課程計算確定。在abaqus中將顆粒設(shè)置為歐拉體,基體為傳統(tǒng)的拉格朗日元素。
¥499 1小時46分鐘 1642播放
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顆粒分布模擬的實例教程
兩個磁性顆粒相互靠近時的連接橋形成分布模擬 ¥1200
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!
現(xiàn)通過CFD模擬分析SDS反應(yīng)器內(nèi)小蘇打顆粒的分布狀態(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(biāo)準(zhǔn)k-ε模型,壁面函數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)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(dǎo)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。
展開 </p><p> 本文主要是介紹其中一類比較普遍的幾何模型,隨機分布的顆粒模型。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(dǎo)電顆粒,改善導(dǎo)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(xì)觀模型,描繪金屬顆粒之間的晶界,并進行聲學(xué)散射研究。</p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/fRdHwP9PPnk2XAeWm14GNr.png">3、復(fù)合材料中的纖維隨機分布,改善力學(xué)、熱學(xué)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(xì)的圖文和標(biāo)注介紹調(diào)用和運行的步驟。歡迎各位評鑒和交流。
展開 CAD隨機球體顆粒 中空圓柱分布 ¥399
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(dāng)球體最小間距設(shè)置為負(fù)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(fù)合材料、顆粒增強材料等。
插件生成的CAD模型可導(dǎo)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(xì)觀力學(xué)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(dǎo)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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</div><div contenteditable="false" width="100%"><img src="https://img.jishulink.com/upload/202307/bb0a1788b9144b1e9129256926fc7108.png" title="砂輪模型.png" alt="砂輪模型.png" style="max-width:760px;" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/upload/202307/bb0a1788b9144b1e9129256926fc7108.png?image_process=/format,webp/quality,q_40/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/upload/202307/bb0a1788b9144b1e9129256926fc7108.png?image_process=/format,webp/quality,q_40" data-initial-src="https://img.jishulink.com/upload/202307/bb0a1788b9144b1e9129256926fc7108.png">
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本文旨在介紹如何在OpticStudio中模擬K-相關(guān)分布散射模型,并用實例分析將該模型與Harvey-Shack (ABg) 散射分布模型進行了比較。
簡介
表面微粗糙度引起的散射通常具有 K-相關(guān)模型 (K-correlation model) 的特征。該模型除了在小散射角區(qū)域有所不同外,與 Harvey-Shack (ABg) 模型十分相似。
摘要
在這個用例中,一個完整的FOV測試圖像(在x和y方向分別采樣101個角度,總共有10,201個角度)通過波導(dǎo)設(shè)備傳播。
一個具有數(shù)百個嚴(yán)格光柵評估的基本模擬大約需要7秒。這導(dǎo)致整個圖像的估計總計算時間超過31小時。
通過使用一個由8個多核PC組成的網(wǎng)絡(luò),提供35個客戶端分布式計算,將模擬時間減少到1小時5分鐘。
基本模擬任務(wù)
基本任務(wù)集合:FOV
使用分布式計算的集合模擬
基于分布式計算的AR光波導(dǎo)中測試圖像的仿真
這些例子演示了通過新的分布式計算包可以實現(xiàn)改變游戲規(guī)則的模擬加速。
作為第二個例子,我們準(zhǔn)備了一個使用白光干涉儀的相干性測量。在這個例子中,多波長以及干涉儀臂的位移會產(chǎn)生總共2904次模擬。通過分布式計算的應(yīng)用,我們可以將模擬時間從近1小時減少到僅3分鐘。
一、最密堆積問題的起源和發(fā)展
堆積問題在生活中隨處可見,人們試圖尋找可以在最小空間內(nèi)堆放更多物品的方式,因而最密堆積問題在很早之前就引起了數(shù)學(xué)家和物理學(xué)家的思考。
早在1611年,著名的天體物理學(xué)家開普勒關(guān)于球體最密堆積方式的猜想就已被提出。按照開普勒猜想,對于大小相等球體,在所有堆積方式中“面心立方最密堆積”和“六方最密堆積”是最密集的堆積方式,二維空間堆積密度為
但這樣的結(jié)果在當(dāng)時并沒有詳細(xì)的證明以說明其正確性
摘要
在這個用例中,一個完整的FOV測試圖像(在x和y方向分別采樣101個角度,總共有10,201個角度)通過波導(dǎo)設(shè)備傳播。
一個具有數(shù)百個嚴(yán)格光柵評估的基本模擬大約需要7秒。這導(dǎo)致整個圖像的估計總計算時間超過31小時。
通過使用一個由8個多核PC組成的網(wǎng)絡(luò),提供35個客戶端分布式計算,將模擬時間減少到1小時5分鐘。
基本模擬任務(wù)
基本任務(wù)集合:FOV
摘要
在這個用例中,一個完整的FOV測試圖像(在x和y方向分別采樣101個角度,總共有10,201個角度)通過波導(dǎo)設(shè)備傳播。
一個具有數(shù)百個嚴(yán)格光柵評估的基本模擬大約需要7秒。這導(dǎo)致整個圖像的估計總計算時間超過31小時。
通過使用一個由8個多核PC組成的網(wǎng)絡(luò),提供35個客戶端分布式計算,將模擬時間減少到
本案例為鈉基干法脫硫+布袋除塵器工藝,袋除塵器前設(shè)置SDS反應(yīng)器,反應(yīng)器采用內(nèi)外套筒式,以增加煙氣及小蘇打在管道中的混合時間;靜態(tài)混合器分螺旋葉片式:在煙道內(nèi)安裝固定螺旋葉片,強制煙氣產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)流動,延長停留時間(可增加0.5~2秒),適用于中小流速(8~15m/s)。優(yōu)化參數(shù)一般為:葉片傾角(30°~60°)、葉片數(shù)量(3~6片)、重疊率(20%~40%)。擋板式:交錯布置的垂直擋板形成湍流區(qū)
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本文旨在介紹如何在OpticStudio中模擬K-相關(guān)分布散射模型,并用實例分析將該模型與Harvey-Shack (ABg) 散射分布模型進行了比較。
簡介
表面微粗糙度引起的散射通常具有 K-相關(guān)模型 (K-correlation model) 的特征。該模型除了在小散射角區(qū)域有所不同外,與 Harvey-Shack (ABg) 模型十分相似。
1、 模型簡介及計算參數(shù)
本次模擬對象為微硅粉沉降室,微硅粉粒子的沉降效率,進口管道和沉降室內(nèi)冷氣及冷卻水液滴的混合分布狀態(tài),三維模型見圖1。
沉降室設(shè)計要點:(1)沉降室尺寸長度(L)與高度(H):
u: 氣流水平速度(通常0.3~1 m/s,防湍流)。確保顆粒在沉降室內(nèi)有足夠時間沉降:
(2) 氣流分布進口設(shè)計:采用漸擴管(擴張角≤15
<p>模擬清空充滿顆粒的料斗。這是 OpenFOAM 測試用例的示例/教程。用于模擬的解算器是 icoUn CoupledKinematicParcelFoam。 icoUn CoupledKinematicParcelFoam 是一種瞬態(tài)求解器,用于單個運動粒子云的被動傳輸。它使用預(yù)先計算的速度場來形成粒子云。</p><div contenteditable="false" width="100%
