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帖子 CFD 簡介 :- 流經管道流量
步驟 3:定義邊界條件 ? 編輯 在定義邊界條件之前,請記住通過在入口和出口上蓋上蓋子來關閉管道。對于作為入口質量流的第一個邊界條件,請記住選擇內部面。為此,我們可以右鍵單擊幾何圖形并選擇“選擇其他面”選項,并將質量流量定義為具有均勻速度的 20Kg/s。 ?
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仿真資料吧 ??? 1年前
CFD 簡介 :- 流經管道的流量
帖子 質量流量計適用于哪些工藝管道
質量流量計作為測量流體質量流量的核心儀表,應用范圍之廣、適應性之強,使成為眾多工藝管道系統中不可或缺的關鍵組件,布瑯軻鍶特(Bronkhorst)作為全球領先的微量與高精度流量測量與控制解決方案提供商,高質量的質量流量計產品廣泛應用于化工、制藥、半導體、食品飲料、能源環保等多個行業,精準服務于各類復雜工況下的工藝管道系統。
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曾澤明-前端 ??? 6月前
質量流量計適用于哪些工藝管道?
帖子 流量傳感器能夠準確檢測燃氣管道泄漏情況
燃氣管道泄漏是燃氣運輸的主要障礙,燃氣管道泄漏會造成巨大的經濟損失,因此燃氣管道泄漏檢測應用成為亟待解決的問題。流量平衡法檢測是管道檢漏最直接的方式之一,運行管道上的泄漏將會引起上游流量的增加,同時上游和下游的壓力減小。沒有泄漏時進入管道的質量流量和流出管道的質量流量是相等的,如果進入流量大于流出流量,就可以判斷管道中間有漏點。
2022
工采網 ??? 2年前
流量傳感器能夠準確檢測燃氣管道泄漏情況
帖子 質量流量計的測量結果是否受到管道長度的影響?
在工業自動化、實驗室研究以及過程控制領域,質量流量計作為精確測量氣體或液體質量流量的關鍵設備,測量精度和穩定性十分重要,許多用戶在安裝質量流量計時常常會提出一個關鍵問題:“管道長度是否會影響質量流量計的測量結果?”作為全球領先的熱式質量流量計制造商,布瑯軻鍶特(Bronkhorst)在此為您深入講解這一常見疑問。
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曾澤明-前端 ??? 4天前
質量流量計的測量結果是否受到管道長度的影響?
帖子 電磁流量計數值仿真
本案例基于COMSOL軟件建立了一電磁流量計測量管道內液體速度的數值模型,仿真結果展示如下: 感興趣的朋友,歡迎交流模型!
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C乘風破浪 ??? 2年前
電磁流量計數值仿真
帖子 管道漏磁內檢測仿真APP助力管道缺陷診斷
漏磁檢測原理圖針對各種管道檢測數據分析,目前面臨缺陷樣本庫尚未建立、缺陷診斷與評估困難等問題。為精準給出缺陷尺寸、位置和種類,亟需開展多種管道缺陷的漏磁內檢測有限元仿真模擬,建立仿真缺陷樣本庫,為缺陷診斷與評估提供依據。二、管道漏磁內檢測仿真APP解決方案本案例以管道裂紋缺陷為例,采用多物理場仿真PaaS平臺伏圖對管道漏磁內檢查過程進行仿真分析,并將仿真模型和流程封裝成仿真APP。
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仿真APP ??? 1年前
管道漏磁內檢測仿真APP助力管道缺陷診斷
帖子 地磁作用下油氣管道力磁耦合仿真分析與實驗研究
圖6 地磁場環境下應力-磁通量關系 4 結論通過對地磁場作用下輸油氣管道進行磁力學仿真分析與實驗研究,主要得出以下結論:1)通過COMSOL有限元仿真軟件建立了X80管道模型,用Mises應力表征輸油氣管道不同內壓荷載作用下的應力值。設置地磁場強度為50μT的背景磁場,對輸油氣管道模型施加不同的內壓荷載。通過軟件計算分析,得出輸油氣管道壁上磁通量信號的分布情況。
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L十七 ??? 2年前
地磁作用下油氣管道力磁耦合仿真分析與實驗研究
帖子 管道水錘危機四伏?CFD仿真模擬為工業安全護航
下圖為High3和Low4兩種工況下管道底蓋處的壓力探測點PCB4的實驗結果和仿真結果,可以看出模擬結果與仿真結果基本吻合。圖11 壓力探點歷時曲線對比(上:實驗結果,下:仿真結果)(左:High3工況,右:Low4工況)圖12為冷凝引起的壓力波形成、傳播和衰減的過程對比,可以看出CFDPro仿真結果如實的還原了實驗中觀測到的壓力波形式,峰值對應的時間節點也基本一致。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 12月前
管道水錘危機四伏?CFD仿真模擬為工業安全護航
帖子 Amesim仿真實例下載:流量控制閥的原理和Amesim仿真方法
圖5 二通流量控制閥仿真結果曲線 改變仿真條件,保持節流口開口不變并逐漸增大出口壓力再次仿真(注:詳細仿真模型見模型文件FlowRegulator_2.ame,下載鏈接見文末),得到進出口壓差變化時二通流量控制閥對流量的調節過程,如圖6所示。
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仿真客 ??? 3年前
Amesim仿真實例下載:流量控制閥的原理和Amesim仿真方法
帖子 管道接頭的等向硬化仿真分析
1.背景及意義盤為代表的管道連接結構常常是整個系統中最容易發生失效的位置,因此,對管道接頭的接觸分析就顯得尤為必要,由于仿真能夠觀測處更準確的應力應變情況且時間及經濟成本低,故本案例以法蘭盤為例,對法蘭盤管道接頭進行仿真分析。2.問題描述圖1給出了法蘭盤的基本幾何尺寸及法蘭盤接頭的物理模型,其中圖1(A)為幾何尺寸,圖1(B)為物理模型。
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龍燈 ??? 3年前
帖子 設計仿真 | Cradle CFD 優化輸毛管道設計提高行業生產效率
圖:不同時刻纖維運動軌跡及局部放大示意圖優化管道結構消除流體漩渦圖:管道流場前后對比結合Cradle CFD高效的網格劃分方式,在原管道的不斷加以修改設計,進行仿真計算節省時間,極大減少時間成本,對比市場幾款流體計算軟件,仿真結果計算精確,Cradle CFD的續算能力讓使用者能夠及時檢測計算過程中發現的問題并能及時修正,避免使用者重復工作,減少工作強度。
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海克斯康設計與仿真 ??? 1年前
設計仿真 | Cradle CFD 優化輸毛管道設計提高行業生產效率
帖子 35 Fluent實用案例 | 摻氫天然氣管道泄露擴散過程仿真
本案例對埋地摻氫天然氣管道在土壤多孔介質影響下的氣體泄漏擴散規律展開了仿真計算。主要涉及到多孔介質,組分傳輸,局部初始化三個部分。計算模型依據相關文獻進行設置,對摻氫20%的天然氣泄漏擴散情況展開分析,通過對該案例的學習與掌握,后續可以對制定管道泄露應急決策方案進行相關指導。
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CFD仿真庫 ??? 7月前
35 Fluent實用案例 | 摻氫天然氣管道泄露擴散過程仿真
問答 管道內壓縮空氣仿真困惑

如圖是一個管道內壓縮空氣流動問題,出現了仿真數據與實驗數據差異非常大的情況:1.使用密度基求解器,穩態模型;湍流模型使用SST k-omega模型2.實驗介質采用壓縮空氣,fluent材料選擇idea-gas,黏度選擇sutherland公式3.實驗入口壓力表5KPa(靜壓),仿真入口選擇壓力入口,總壓5KPa(靜壓+動壓);300個出口選擇壓力出口,表壓0Pa4.求解方法選擇如圖

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竹無心 ??? 2年前
帖子 伏圖流體力學分析功能介紹及三維管道流動仿真APP開發
jishulink" rel="noopener noreferrer" target="_blank">【第5期】伏圖(Simdroid)流體力學分析功能介紹及三維管道流動仿真APP開發 - Simapps Store - 工業仿真APP商店</a></p><p><strong>預約直播:</strong><a href="https://www.simapps.com/v/225936.html
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仿真APP ??? 1年前
伏圖流體力學分析功能介紹及三維管道流動仿真APP開發
帖子 Fluent 摻氫天然氣管道泄露擴散過程仿真(一)
<p>本案例對埋地摻氫天然氣管道在土壤多孔介質影響下的氣體泄漏擴散規律展開了仿真計算。主要涉及到多孔介質,組分傳輸,局部初始化三個部分。計算模型依據相關文獻進行設置,對摻氫20%的天然氣泄漏擴散情況展開分析,通過對該案例的學習與掌握,后續可以對制定管道泄露應急決策方案進行相關指導。
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CFD仿真庫 ??? 1年前
Fluent 摻氫天然氣管道泄露擴散過程仿真(一)
帖子 綠色氫能仿真測試解決方案合集 I 電化學、燃料電池、輸氫管道、天然氣、Star-CCM+...
Simcenter 是西門子為設計研發打打造仿真和測試平臺 直播內容:介紹 Simcenter 在綠氫制備、氫儲運、氫利用環節的仿真解決方案,覆蓋電化學、催化、燃燒反應微觀尺度,PEM膜、氣體擴散層介觀尺度到電解工廠系統、輸氫管道布局的宏觀尺度等應用案例。
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技術鄰公告 ??? 2年前
綠色氫能仿真測試解決方案合集 I 電化學、燃料電池、輸氫管道、天然氣、Star-CCM+...
帖子 基于ABAQUS二次開發的復材管道埋管參數化仿真
綜上所述,對埋地復合材料管道的分析具有較大意義。2、仿真分析流程分析流程如下圖左側所示,相關技術應用如下圖右側所示,并以此為基礎進行了ABAQUS-GUI二次開發。
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鐵頭的吧 ??? 3年前
基于ABAQUS二次開發的復材管道埋管參數化仿真
帖子 陳珂,等:天然氣管道摻氫輸送對離心壓縮機氣動性能的影響
,驗證了數值仿真模型的準確性。
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我愛汽輪機仿真 ??? 2年前
陳珂,等:天然氣管道摻氫輸送對離心壓縮機氣動性能的影響
帖子 干貨分享 | 轉運站導料槽氣固兩相流仿真
矢量箭頭的大小可以反映氣體流量,在導料槽裝配泄壓閥后,出口流量減少,可以降低誘導風帶出的揚塵。 整個轉運站內,管道中誘導風速最高,接近物料下落速度,在無抑塵裝置時,最高氣體流速為4.65 m/s,含抑塵裝置擋塵簾和泄壓閥時,管道內的最大風速為4.48 m/s,導料槽出口平均風速1.56 m/s。
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乘風破浪_ ??? 2年前
干貨分享 | 轉運站導料槽氣固兩相流仿真
帖子 液化天然氣輸送系統超低溫球閥介質流動仿真分析
摘 要:超低溫球閥廣泛應用在LNG輸送管道系統中,但是超低溫球閥經常會發生空化現象。本文對LNG超低溫球閥中的空化現象進行了仿真分析,結果表明:隨著質量流量的增加,LNG在球閥管道中的速度越來越大,產生的壓降也越來越大;LNG超低溫球閥管道內部空化發生的位置主要位于焊接法蘭附近的縮口處,并且進口處的空化要比出口處的空化現象更加嚴重。
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L十七 ??? 2年前
液化天然氣輸送系統超低溫球閥介質流動仿真分析
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