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帖子 基于離散元仿真軟件DEMms的雙錐水力-顆粒分離性能分析
這種從算法設計到模擬驗證的全流程技術把控,充分證明了 DEMms 軟件在水力流體動力學行為及分離性能模擬方面的可靠性與準確性。深度應用剖析,挖掘分離性能關鍵規律依托 DEMms 軟件構建的高精度模擬體系,研究人員對兩段錐形水力展開深入研究。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 12月前
基于離散元仿真軟件DEMms的雙錐水力旋流器-顆粒分離性能分析
問答 FLUENT模擬分離切向速度?

鄙人正在用fluent模擬分離,模擬結果出現了以下問題:切向速度云圖左右不對稱,一半是正的,一半是負的,左右切向速度絕對值基本相等(沒有出現峰值) 文獻里的切向速度左右基本對稱,切向速度大小都是正值或負值。

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用戶_44524 ??? 2年前
帖子 FLUENT分離模擬
本教程將通過一個完整的三維穩態計算流體動力學模擬過程,模擬分離中粒子的流動過程。 1 啟動Workbench并建立分析項目 (1)在Windows系統下執行“開始”→“所有程序”→ANSYS 19.2→Workbench命令,啟動Workbench 19.2,進入ANSYS Workbench 19.2界面。
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乘風破浪_ ??? 2年前
FLUENT旋流分離器模擬
帖子 某超凈除塵除霧塔在二級影響下,塔體出現振動,在不影響效率的情況下,減少葉片,增加風機頻率,分析塔體的風速值及對振動的影響
一、項目簡介 本次模擬對象為某超凈除塵除霧塔,為濕法除塵工藝,風機位于本塔前端,超凈除塵除霧塔正壓運行,塔體中自下而上共4層除霧,其中最上層除霧為二級除霧,共24個葉片,該除霧位于煙囪底端;經現場反應,當風機頻率>37Hz時,塔體開始出現晃動,經討論,塔體出現晃動的原因可能與風機頻率增加,風量加大,上述除霧處離心風速過高所致,因此,若要同時滿足大的處理風量,且規避塔體晃動
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LCFX ??? 9月前
某超凈除塵除霧塔在二級旋流器影響下,塔體出現振動,在不影響效率的情況下,減少旋流器葉片,增加風機頻率,分析塔體的風速值及對振動的影響
帖子 2025大賽優秀作品 | 基于 Ansys Fluent 的解吸氣液傳質強化與 PBM 仿真研究
氣液傳質分離是化工、環保領域硫化氫脫除的核心過程,廣泛應用于油氣凈化、廢水處理等工業場景。傳統脫氣技術如篩板塔、填料塔依賴重力場驅動傳質,存在氣液接觸不充分、脫除效率低、能耗高的問題,且實驗法優化設備結構周期長、成本高昂。本研究設計新型平板解吸(PCD),通過場強化氣液剪切與混合效應突破傳統局限。
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Ansys中國 ??? 3月前
2025大賽優秀作品 | 基于 Ansys Fluent 的旋流解吸器氣液傳質強化與 PBM 仿真研究
問答 FLUENT液固除砂模擬?

我做的液固除砂,雷諾應力模型,二階離散方案,DPM模型單相耦合,最后算出來的場在小粒徑范圍分離效率反而非常高,不知道哪里設置出了問題?

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用戶_65210 ??? 1年前
帖子 基于OpenFOAM的RANS湍流模型應用:渦粘度與雷諾應力建模及工程仿真分析(英文,全套案例)
特別關注這些模型在分離和循環中的表現,這在實際工程應用中很常見。為鞏固概念,課程將倒退步驟作為典型基準問題。學習者將建立計算域,生成網格,指定邊界條件,選擇合適的求解和湍流模型,并在OpenFOAM中運行穩態和瞬態RANS模擬。通過ParaView的系統后處理,學習者將分析速度場、壓力分布、湍流粘度、流動分離和重連接長度,并比較不同湍流模型的預測。
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仿真資料吧 ??? 4月前
帖子 旋風除塵工作原理
(2)徑向速度:徑向速度在內中方向朝外,在外中方向朝內,在內、外的交界面處形成一個假想的圓柱面。徑向分速度使得氣流在半徑方向由外向內推到中心部渦核而隨上升氣流排離旋風除塵,形成了旋風分離的主流,使得旋風除塵中氣固相物質的較好分離
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A氣旋塔催化燃燒除塵設備廠家. ??? 3年前
帖子 OpenFOAM燃燒建模:reactingFoam與XiFoam
課程首先講解反應控制基本方程,包括連續性方程、動量方程、組分輸運方程和能量方程,介紹這些方程在OpenFOAM求解中的求解順序,以及PIMPLE等壓力-速度耦合算法如何保障反應仿真的數值穩定性。 課程核心為燃燒仿真的實操搭建,講解從零構建完整OpenFOAM算例的全流程,包括創建算例結構、劃分網格、設置邊界條件及求解參數。
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仿真資料吧 ??? 1月前
OpenFOAM燃燒建模:reactingFoam與XiFoam
帖子 OpenFOAM高級共軛傳熱仿真教程(英文+字幕+案例)
課程結束后,學員將具備獨立搭建、運行及分析高級傳熱與浮力仿真的能力,能夠優化求解設置、處理多區域耦合問題,并在科研與工程應用中遵循 OpenFOAM 最佳實踐流程。 適用人群 1. 希望提升熱仿真與浮力驅動仿真技能的工程師與科研人員。 2. 尋求通過 OpenFOAM 開展傳熱與多物理場耦合仿真實踐經驗的 CFD 從業者。
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仿真資料吧 ??? 4月前
帖子 化工管道輸送、分離物料必備設備——分離詳細解讀
為了防止排液時的氣體旋渦,除了保留一段液封外,也常在排液口上方設置擋板類的破裝置。旋風分離屬于離心分離。設備的主要功能是盡可能除去輸送介質氣體中攜帶的固體顆粒雜質和液滴,達到氣固液分離,以保證管道及設備的正常運行。
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化工活動家 ??? 3年前
化工管道輸送、分離物料必備設備——分離器詳細解讀
帖子 OpenFOAM 中的動態網格和網格運動-全套案例文件
已掌握OpenFOAM基礎用法,希望拓展**動網格與網格運動求解**應用能力的專業人士 5. 從事渦輪機械、混合、閥門、振蕩結構或致振動相關工作的工程技術人員 6. 尋求以**案例實操**為核心的OpenFOAM學習路徑,而非純理論教學的學習者 #
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仿真資料吧 ??? 4月前
帖子 精通OpenFOAM中的拉格朗日粒子動力學-全套案例-中文字幕(srt)
10分鐘 學習歐拉-拉格朗日CFD、粒子追蹤、耦合、DPM和MPPIC,并進行OpenFOAM實操模擬 您將學到什么 理解CFD中歐拉-拉格朗日粒子建模的基礎知識 在OpenFOAM中設置和運行拉格朗日粒子模擬 使用單向耦合求解在預計算場中進行粒子追蹤 實現粒子與流體流動之間的雙向耦合 配置粒子注入
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仿真資料吧 ??? 25天前
精通OpenFOAM中的拉格朗日粒子動力學-全套案例-中文字幕(srt)
帖子 通過場分析某脫硫塔二級除霧流速對煙筒內冷凝出水量的影響
<span style="color: rgb(64, 64, 64);">脫硫二級除霧的原理主要基于離心分離和慣性碰撞的物理機制,用于在濕法脫硫(如石灰石-石膏法)系統中高效去除煙氣中的霧滴和微小顆粒。
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LCFX ??? 9月前
通過流場分析某脫硫塔二級除霧器流速對煙筒內冷凝出水量的影響
帖子 臥式旋風分離CFD模擬分析
進料口設計切向或螺旋進氣:尿素顆粒氣流以切向或漸開線形式進入,產生旋轉場;入口風速需平衡分離效率與顆粒破碎風險(通常12~20 m/s)。矩形或蝸殼入口:蝸殼式入口可降低局部湍流,減少顆粒碰撞破碎。內部分離結構導流板/穩渦:筒體內可能增設導流板,穩定,防止顆粒向心運動不足導致的逃逸。二次分離區:部分設計在主分離區后增設擋板或擴容段,捕捉細小顆粒。
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LCFX ??? 1年前
臥式旋風分離器CFD模擬分析
帖子 基于固耦合的葉式壓縮機排氣閥片振動噪聲預估與試驗
摘要:為揭示葉式壓縮機排氣閥片振動特性,建立閥片單質點模型。①研究排氣工況、幾何參數與閥片振動位移的關系,得到升程限制改進結構;而后,建立改進閥片排氣結構固耦合模型,研究閥片流動特性;②基于場湍流參數建立排氣閥片寬頻噪聲模型,研究改進閥片噪聲分布規律,借助葉式壓縮機噪聲實驗臺,對改進前后壓縮機整機噪聲進行測試。
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聲學工程師小吳 ??? 2年前
基于流固耦合的旋葉式壓縮機排氣閥片振動噪聲預估與試驗
帖子 基于OpenFOAM 的計算流體力學-pitzDaily算例--中文字幕
pitzDaily 算例是 OpenFOAM 中應用最廣泛的基準教程算例之一,專門用于研究通道突擴區域的湍流流動問題。該算例雖幾何結構簡單,卻能完整捕捉流動分離、回流、再附著等核心流動特征,是計算流體力學中學習湍流建模的理想入門案例。
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仿真資料吧 ??? 2月前
基于OpenFOAM 的計算流體力學-pitzDaily算例--中文字幕
帖子 基于 OpenFOAM 的計算流體力學-pitzDaily 算例
pitzDaily 算例是 OpenFOAM 中應用最廣泛的基準教程算例之一,專門用于研究通道突擴區域的湍流流動問題。該算例雖幾何結構簡單,卻能完整捕捉流動分離、回流、再附著等核心流動特征,是計算流體力學中學習湍流建模的理想入門案例。
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仿真資料吧 ??? 4月前
帖子 CFD軟件有哪些,應該學哪一個?
求解:使用分離和耦合的有限體積法流體求解以及前面提到的有限元固體應力求解。在分離流體求解中,相關方程以非耦合的方式求解,動量和連續性方程的解通過預測-校正方法連接。4. 后處理:提供了所有先進CFD軟件包中最引人注目和最直觀的可視化技術,并且相對容易使用。我們將STAR-CCM+的固有功能與領先的獨立可視化包(如FieldView)的功能相提并論。
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神工坊(高性能仿真) ??? 3年前
CFD軟件有哪些,應該學哪一個?
帖子 流體力學基本知識了解一下
3、基本方程的討論: 從一般到特殊:(粘性代表著理想流體、有代表著是否有剪切,用度來表示、定常); NS方程,最一般; 歐拉方程,理想氣體,無粘; 拉普拉斯方程,低速流動、無粘無不可壓; 4、超聲速、激波和膨脹波的一些東西: 激波膨脹波的產生,擾動(可以超聲速中的物體、可以是超聲速中的壓力梯度
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CFD流體分析 ??? 4年前
流體力學基本知識了解一下
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