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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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FLOW-3D | 主动仿真控制 Active Simulation Control
CFD 长期以来一直在产品开发中发挥作用,它提供了一个虚拟实验室,用户可以在其中研究他们设计的“假设”场景。这通常是一种一次性的方法,其中用户创建一个输入文件来表示他们的产品设计,然后对其进行仿真以了解产品的性能。设置通常包括几何形状、材料属性、流动条件(例如质量流量、边界温度和压力)以及输出频率。根据从模拟中得到的结果信息,可以修改各种输入并重新启动模拟以研究更多“假设”场景。这种模拟方法可以被认为是“如果满足此条件——然后做这个”,这类似于闭环控制系统中发生的事情。

术语 - 事件/条件和动作
主动模拟控制基于两个概念——事件/条件和动作。下面是每个的简要说明。
事件/条件
当满足历史探测中用户指定的条件时,将发生一个事件。任何类型的探针(静态探针、附加到 GMO 的探针和 FSI/TSE 探针)都可用于定义相关变量的条件检查。一个事件可以包含 1 到 10 个条件。用户可以指定是否必须满足任何或所有条件才能使事件发生。一些条件示例如下:
- 历史探测器#1 处的水深大于或等于 3.25 米
- 历史探测器 #2 的压力小于 1 个大气压
当满足指定条件时,会发生一个事件并激活与其相关的所有操作。
动作
动作是用户定义的对模拟的更改,在事件发生时激活。每个事件都可以激活一个或多个动作。一些动作示例如下:
- 将 GMO 绕 y 轴的旋转设置为外部文件中定义的时间相关值
- 将网格块 1 的 x-min 边界上的 y-velocity 设置为 0.0
- 将所选数据输出的频率设置为 0.0(每个周期输出)
- 在凝固模拟中激活挤压销
当一个事件发生时,分配给它的所有动作都会被激活。
主动仿真控制的应用
高压铸造
压射冲头过渡到快速压射:控制高压压铸机中压射冲头的初始运动,以最大限度地减少填充过程中的空气夹带。当金属到达浇口时,冲头运动过渡到更高的速度以填充铸件。主动模拟控制可用于检测金属何时到达任何或所有浇口并相应地改变冲头运动。类似地,防止在填充结束时出现冲击压力峰值的减速也可以由金属到达溢流门中的某个位置来触发。
重力铸造
重力铸造通常采用浇口杯来保持浇口上方的恒定压头。主动模拟控制可用于根据浇口杯中的流体高度控制注入盆地。
水利环境
控制闸门通常用于鱼类通过大坝结构的通道,以将流速限制在鱼类可接受的范围内。主动模拟控制可用于根据位于鱼类休息区的探头处的速度信息移动闸门。
航空航天
低温燃料箱中的压力必须保持在设计水平,以确保正常运行和安全。如果净压吸头下降到可接受的水平以下,发动机中就会出现气蚀,飞行器可能会被毁坏。主动模拟控制可用于模拟蒸汽空间压力损失时系统的增压和减压。
主动仿真控制应用
主动模拟控制可应用于混合模拟,以控制填充开/关和混合器运动。缩回的填充管用于向容器填充含有标记染料的流体。填充完成后,桨式混合器会降低到容器中:

一个探头连接到加油管以检测其位置;另一个探头连接到混合器的底部以检测其位置:

当加注管升高到指定水平以上时,混合叶轮开始下降到流体中。当混合器达到指定水平时,它开始旋转。当混合器到达容器底部上方的某个点时,它停止向下移动但继续旋转。
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