FlowScience总部位于美国新墨西哥州圣达菲市,开创“流体体积”或VOF方法。我们通过TruVOF算法,在跟踪不同液体/气体界面的速度和准确性方面取得了开创性的进步。今天FlowScience产品提供完整的多物理场仿1真,具有多种建模功能包括流体,结构相互作用,6-DoF移动物体和多相流。从一开始,我们的愿景就是为客户提供***的流动建模软件和服务。
动量方程与近似流动模型在流体计算中,准确处理流体动量是非常重要的。首先,它是预测流体如何流过复杂几何体的唯1方法。其次,由流体施加的动态力(即压力)只能从动量来计算。***后,为了计算热能的对流传输,沉沙池,必须准确了解单个流体粒子如何相对于其他流体粒子移动并限制边界。这意味着对动量的准确处理。简化的流动模型只能近似地贴近动量守恒,它们不能用于预测实际的流体结构和温度分布,所以FLOW-3D没有使用简化流体模型只求解近似值的技术,因为这样的结构不准确。
该模型使用Meyer-Peter和Muller(1948)的等式计算包含床界面的每个网格单元中的床载传输。采用子网格方法来确定从网格单元移动到其邻居中的每个网格单元的晶粒数量。通过求解沉积物输运方程获得悬浮沉积物浓度。侵蚀计算同时考虑沉积物夹带和沉积。使用Winterwerp等人的方程计算夹带中颗粒的提升速度。(1992年)。沉积中的沉降速度等于三维流动中沉积物的漂移速度,但是使用现有的浅水流动方程(Soulsby,1997)计算。漂移通量理论(Brethour和Hirt,2009)用于计算晶粒的漂移速度。
FlowScience总部位于美国新墨西哥州圣达菲市,开创“流体体积”或VOF方法。我们通过TruVOF算法,在跟踪不同液体/气体界面的速度和准确性方面取得了开创性的进步。今天FlowScience产品提供完整的多物理场仿1真,具有多种建模功能包括流体,结构相互作用,6-DoF移动物体和多相流。从一开始,我们的愿景就是为客户提供***的流动建模软件和服务。
大坝断裂由于溃坝而造成的洪水会产生灾难性后果,并且是大坝安全***人员关注的重1点。已经开发了许多方法来预测大坝破1坏的结果,包括流量行为,洪水位置和深度,以及可能的破1坏和生命损失。FLOW-3D是水和环境行业中***1具成本效益的选项之一,用于模拟导致大坝破1裂和根据安全和环境标准验证设计的灾难性条件。当流量复杂且难以用物理模型或2D代码逼近时它尤其有用。
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