用集成在结构CAD中的同步计算流体力学仿真方法优化气体混合过程.pdf

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用集成在结构CAD中的同步计算流体力学仿真方法优化气体混合过程

节选段落一:
M e c h a n i c a l a n a l y s i s W
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用集成在结构 CAD 中的
同步计算流体力学仿真方法
优化气体混合过程
海基科技专业代理同步CFD模拟软件——FloEFD
Mentor Graphics 气体混合最优方法
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2 [6]
在混合气体中,用最新的嵌入式计算机辅助设计软件,最优方法就是用计算流体力学分析
在广泛的应用中,对混合气体的研究是很重要的。例如,在
烟道里,混合气体常常到达排放控制系统的临界状态。


节选段落二:
分析过程中,设计师可以改变系统
的几何形状或边界条件,设置不同流体流动模式。正是由于这些原因,CFD 使得分析师能在较短的时间和较低
的成本下评估不同应用的大量不同参数设计的性能。
集成 CAD 的趋势
目前 CFD 软件的应用趋势是集成在 CAD 系统中,从而使得在设计阶段检查更多替代设计方案成为可能,这样
能减少在物理测试阶段制造的样品数目。集成在 CAD 中的 CFD 工具使用原始的三维 CAD 数据,自动定义流体
区域,自动基于对象调节流动参数,无需工程师对 CFD 计算部分知识的了解,而是让他们把重点放在产品设计
上,设计产品是结构工程师的本职,是他们已经掌握的知识。


节选段落三:
现实案例
下面的案例,说明如何用这些方法设计新一代 Eclipse Linnox 燃烧器。这种燃烧器的目的是要大幅度减少风机
将空气注入天然气燃烧器时所消耗的能量,同时保证能效以及排放指数与现有设计相同。为了实现这个目标,工
程师们需要简化设计,消除在之前设计版本中达到高水准混合程度的功能,但是仍然保证在所有管道内燃烧气
体与空气的比率为 7.5 % ± 0.5 %。 Eclipse 设计师们在 Inventor 内画好燃烧器的原始模型,然后在集成在
CAD 软件中的 FloEFD 软件中分析他们的模型。
原始模型的模拟结果显示了空气和燃料在所有管道内的混合浓度,突出需要改进混合浓度的区域。
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