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FLOW-3D | 多相流多物理仿真
FLOW‑3D 是高精度多相流 CFD 仿真软件,依托**Tru‑VOF 自由液面追踪**与**FAVOR 几何表征**两大核心算法,擅长求解复杂三维瞬态自由液面流动问题,助力工程人员完成产品仿真验证与方案迭代,优化设计方案,有效压缩研发周期、降低实物试验成本。
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HYDRO | 水利土木环境分析软件
FLOW-3D HYDRO 是专为土木、水利、环境、海洋工程打造的专业 CFD 建模解决方案,结合尾矿、多相流及浅水模型的最新技术发展,聚焦多相流相关工程问题的高效精准仿真。
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M-Star CFD | 生物化工行业搅拌混合分析软件
M-Star 是一款现代计算流体动力学 (CFD) 软件,为科学家和工程师提供第一原理建模工具,可生成与测量数据在功能上无差别的预测结果。
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Fine Marine | 船舶CFD计算软件
面向船舶设计师和工程师的CFD 软件
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CharLES | 高保真仿真软件
Fidelity CharLES 是高保真计算流体动力学 (CFD) 求解器,可将大涡模拟 (LES) 的实际应用扩展到航空航天、汽车和涡轮机械的广泛工程应用。它旨在应对最棘手的流体动力学挑战,可准确预测气动声学、空气动力学、燃烧、传热和多相方面 CFD 的传统复杂问题。
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Fidelity CFD | 旋转机械CFD软件
全面适用于轴流压缩机/涡轮、离心压缩机、向心涡轮、水泵、通风机的CFD软件
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ISED | 综合能源规划仿真软件
ISED(Integrated System Energy Designer)是对综合能源系统和微电网进行能源规划和技术经济分析的专业仿真工具。软件覆盖电、热、冷、蒸汽、氢能等能源场景。
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HOMER | “源网荷储一体化”系统分析软件
HOMER 是美国可再生能源实验室开发出来的产品,有Pro、Grid、Front三个版本,可用于独立微电网到分布式发电和大型公共事业电站,优化混合电力系统的价值,拥有精确、灵活、稳健的技术经济模拟。
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HOMER Pro | 风光储系统设计与优化软件
HOMER Pro是一款方便易用的微电网软件。从大型地面电站和分布式发电到独立微电网,优化混合电力系统的价值,拥有精确、灵活、稳健的技术经济模拟.
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gPROMS | 新一代工艺过程、仿真、设计、优化平台
一款工艺设备及流程进行仿真建模及设计优化的新一代通用过程模拟平台。在gPROMS产品系列中涵盖了化工行业流程模拟、反应器分离器详细设计、生命科学、食品制药、能源电力、油气行业、污水处理、燃料电池等相关专业模块工具,同时外部接口的存在使用户在调用其他软件特征功能时起到事半功倍的效果。
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MGMS | 数字化综合能源管控软件
西门子数字化综合能源管控平台MGMS是西门子基于数字孪生技术打造的用户侧能源生产与使用相结合的多能流综合能源管控系统。依托于机理模型和数据模型,对系统内的分布式能源设备,能源转换设备(公用动力系统),各类负荷,以及储能设备建立起数学模型,通过人工智能(机器学习)的手段,实现对系统的能源预测(负荷预测 / 发电预测),通过数据处理、模型训练、动态预测和策略优化等一系列步骤,完成对系统内各设备的优化调度,参数优化等高级功能,实现优化运行目标。
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Celsius EC | 电子产品热仿真软件
Celsius EC Solver (原名 6SigmaET)旨在帮助电子系统设计师快速准确地解决电子产品散热管理问题。Celsius EC Solver 利用强大的计算引擎和网格划分技术,助力设计人员对复杂的设计进行建模和分析,不仅可以降低产品失效风险,还可以优化热管理解决方案,最大程度地提升性能
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百时美施贵宝预测生物反应器中的传质分析
对于像百时美施贵宝这样的制药公司来说,生物制剂的生物制造过程——即在搅拌罐生物反应器中由活体生物生产的物质——在工艺规模化和集约化方面面临挑战。但复杂的流体力学使得传统的预测数学建模变得缓慢且困难。
这就是为什么百时美施贵宝转向M-STAR CFD软件
凭借M-Star计算流体力学,百时美施贵宝成功构建了一个基于时间依赖、气泡解析的两相模型框架,用于研究搅拌罐生物反应器中的实时混合以及质量和氧气转移。
以下案例研究基于《化学工程科学》2021年期刊的研究成果。
问题
生物反应器是针对特定规模和条件设计的。因此,百时美施贵宝需要找到一种方法,预测和理解他们在小规模桌面层面开发和优化的工艺如何转化为生产规模——同时保持生物反应器的最佳运行。
问题在于溶解气体浓度——生物过程中的关键环境参数——受复杂流体力学影响,使得单相流体模型不适用。为了准确捕捉细胞培养过程的复杂性,百时美施贵宝需要开发一个两相流体模型,不仅能处理搅拌和气体排放,还能支持物质通过气泡和液体界面的运输。
那RANS呢?
时间平均流场对湍流生物过程模拟价值有限。在GPU上高效运行的全瞬态仿真,为流体混合和质量转移过程模型提供了远远优越的范式。
解决方案
为了预测复杂的多流体混合过程,并成功扩大生产规模,最终加快化合物上市速度,百时美施贵宝采用现代计算流体力学软件,利用GPU资源解决基于格点玻尔兹曼的传输算法。
“对于许多情况下,这种完全解析的实现比多CPU环境中的RANS/人口平衡方法更快且更少建模假设地生成工程预测。”
物理学探究
- 流体力学
- 能量输入与耗散
- 气泡动力学
- 质量转移
- 流体物种运输
系统建模
- 500升和2000升的混合时间
- 500升和2000升的功率输入与耗散
- 5升时的速度场和局部能量耗散率
- 质量传递系数分别为5升、200升、500升和2000升
- 输出对5升电压下合并和破碎模型的敏感性
计算考虑
- 4 块 Nvidia Tesla V100 GPU
- 每秒15亿次晶格更新
- 每秒模拟时间的墙面时间 0.5-1 分钟
在M-Star计算流体力学的支持下——包括与M-Star团队的深入培训以及流体力学和过程模拟的咨询专业知识——百时美施贵宝得以建模、求解并验证了一种用于预测质量和氧气转移的机械方法。
结果

在各种作条件下,模型预测值与测量条件一致。结果为百时美施贵宝提供了模型和信息,帮助他们理解一个工艺如何从小规模转化为生产规模。
通过M-Star计算流体力学,计算速度在求解流体传输方程时提升了多个数量级,进一步得益于GPU的使用。结果与实验数据高度一致,且未在不同尺度或作条件下进行模型参数调整。
“通过在图形处理单元(GPU)上运行该算法,该方法被证明能够在工业应用中实际可用的时间尺度上求解。”

总体而言,这一方法帮助百时美施贵宝加快了生产进度,降低了生物制剂生产成本,从而更快地将化合物推向市场。
案例下载
关于百时美施贵宝
百时美施贵宝是一家总部位于纽约的全球生物制药公司,生产多个治疗领域的创新药物和生物制剂,包括肿瘤学、心血管学、免疫科学和纤维化。































