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FlowScience总部位于美国新墨西哥州圣达菲市,***“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***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,FLOW3D中文版,结构相互作用,6-DoF移动物体和多相流。从一开始,FLOW3D软件和教程,我们的愿景就是为客户提供***的流动建模软件和服务。
过去,如果材料和铸造工程师发现由于气泡***导致的孔隙缺陷问题,他们将逐步完成一系列标准问题解决任务:降低粘合剂含量,增加芯部排气,涂覆芯部或可能烘烤***提前。由于不可能看到天1然气经过的路径,FLOW3D怎么用,所以这是一个漫长的过程,通常需要花费数周才能完成一个部分。而且,FLOW3D,每次出现不同部分的问题时都必须重复。
市场驱动的压缩这一处理时间表的需求促使铸造仿1真软件的发展。基于计算机的建模技术对于设计和制造都很有用,它使工程师能够测试各种方法,而无需任何实际成本或浪费。为了帮助铸造厂将模拟专门应用于排气设计,Flow Science已将***气体建模添加到其铸造分析功能中。
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为什么选择FLOW3D
效率:FLOW-3D 采用我们创新的网格划分方法 ,通过将几何直接嵌入网格来显着改善问题设置,允许进行快速参数调整,而不需要其他CFD软件所需的劳动密集型重新组装。工程师花时间在精简的运行时间和***的结果上,对设计理念进行可视化,优化和协作。
1一放电边界条件。如果只在入口边界处知道河流的流速,并且没有关于流体高度的信息,则可以为入口选择新的边界类型“ 仅排放 ”。然后,FLOW-3D根据与入口边界区域相邻的域中的流动情况设置流体高度。除了体积放电率(取决于时间与否)之外,用户必须提供的1一输入是1小流体升高。例如,使用1小流体升高作为防止流态从亚临界状态变为超临界状态的方式。
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