流体专题

Python重力弹弓流体晃动微分方程模型和交直流电阻电容电路

🎯要点 🎯计算地球大气层中热层金属坠物运动轨迹 | 🎯计算炮弹最佳弹射角度耦合微分方程 | 🎯计算电磁拉莫尔半径螺旋运动 | 🎯计算航天器重力弹弓运动力学微分方程 | 🎯计算双摆的混沌运动非线性微分方程,绘制相空图 | 🎯计算绝热和无粘流流体力学微分方程 | 🎯计算容器流体晃动自由表面简谐运动数学模型 | 🎯计算化学物质的伦纳德-琼斯势物理模型 | 🎯分析直流交流电阻电容电路

积鼎CFDPro水文水动力模型,专为中小流域洪水“四预”研发的流体仿真技术

水动力模型与水文模型是水利工程与水文学研究中不可或缺的两大工具。水动力模型着重于流体运动的动力学机制,通过一系列方程组捕捉水流的时空变化,而概念性水文模型则侧重于流域尺度的水文循环过程,利用物理概念与经验关系进行近似模拟。两者相互补充,共同构成了现代水文学与水资源管理领域的核心分析手段。积鼎科技结合了水文的产流机制和水动力的对流动的准确计算,创新研发CFDpro—水文水动力模型,这是一种充分适用于

Amesim基础篇-元件详解-流体库管路

1 流体类型选择 如下图1所示,流体可以选择流体库中自带的流体。常用的流体类型为50%乙二醇溶液(EG50W50 coolant)。 2 管路 该模型是常用的管路,如下图所示。如之前所讲的建模原则:严格遵循R-C-R-C的原则。下图中的管路我们选择纯C模型(见图4),而水壶也是C元件,那么管路与水壶之间的连接就会是R-C-R(见图5)。 这里需要注意的是,若出现两个C元

使用Processing和PixelFlow库创建交互式流体太极动画

使用Processing和PixelFlow库创建交互式流体太极动画 引言准备工作效果展示代码结构代码解析第一部分:导入库和设置基本参数第二部分:流体类定义`MyFluidDataConfig` 类详解`MyFluidData` 类详解`my_update` 方法详解流体类定义完整代码 第三部分:太极类定义太极类定义完整代码 结语 引言 本教程将指导您如何使用Processin

Games101-动画与模拟(求解常微分方程,刚体与流体)

Single Particle Simulation 规定了任何一个物体任何时刻的速度,知道它的初始位置,求它某个时间后的位置? 如果一个物体是匀速直线运动,用初始位置加上速度和时间的乘积即可 如上图,如果想描述一个粒子在一个速度场(理想的情况:只要知道位置,就知道它这个时刻的速度)中如何运动 任何一个粒子在上面的速度场会沿着类似水流的方向往前走 任何一个位置x和任何时间t,都知道有一个速度

积鼎国产流体仿真解决方案助力2024航空装备数智化大会顺利召开

2024航空装备数智试验暨产业发展大会于3月28日在绵阳召开。大会以“数智新动力 融创新场景”为主题,专注整机数智试验、前沿测试技术、虚拟仿真与人工智能等热点话题。积鼎科技受邀于仿真分会场做分享报告,综合介绍了“国产仿真软件Virtualflow在航空航天领域的解决方案”,包括雾化燃烧、吸雨吸雹、流固热耦合等。 积鼎科技 研发总监  符凯博士受邀为2024航空装备大会做报告 1、雾

积鼎科技两款国产流体仿真软件入选《上海市工业软件推广目录》!

为落实《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021-2023年)》,聚焦重点行业和领域痛点问题,提升关键软件技术创新和供给能力,推动工业软件产品应用和产业生态建设更好支撑全市制造业数字化转型,《2023年上海市工业软件推荐目录》正式发布。 由积鼎科技自主研发的多介质多相流分析软件成功入选。由此,积鼎科技的两款核心产品,通用流体仿真软件和多介质多相流分析软件都已入选《上海市工业软件推荐

【无标题】积鼎CFD VirtualFlow:航空及汽车燃油晃动流体仿真计算及试验对比

图1 汽车储液罐内的液体晃动 燃油晃动,作为航空、航海及汽车工业中一个重要的物理现象,一直以来都受到广泛关注。在飞行器、船舶或汽车的运行过程中,由于外部扰动或内部燃料的消耗,油箱内的燃油会产生晃动。这种晃动不仅会影响燃油的供应稳定性,还可能对整体结构的安全性造成威胁。积鼎科技致力于在多相流,流体仿真(cfd),流体力学等研究中起到一定实用作用,VirtualFlow作为主要产品,具有极高的实

2024生物发酵魅力展示会-光德流体

参展企业介绍 河北光德流体控制有限公司始建于1996年,是一家从事以不锈钢为母材的洁净应用材料研发与专业制造的实体企业。产品主要包括卫生级球阀,隔膜阀,蝶阀等,并广泛应用于生物发酵,医疗制药,食品饮料,半导体等需要严控污染的专业领域。公司历经20多年的努力发展,获得多项专业认

【blender渲染】blender流体模拟基础

各位新年好哇,最近在做demo的时候,为了更好的效果,开始摸索一点离线渲染的东西。像这种后续渲染的处理,由于3ds max是更偏向于建模的dcc,有点不那么好使(没有说看不起vray的意思哈)。 像在实时渲染里面,即便是通过高分辨率的mesh来做水体,也常有很多限制。毕竟高质量的水体交互实际上是复杂的物理过程,特别是流动的水体,所以一般更多的会使用offline的方式,先模拟水体的流动情况从而生

Zuken E3.series 2017 v18 线束流体工程设计工具+CR5000

Zuken E3.series 2017 v18 线束流体工程设计工具+CR5000 Zuken E3.series 2015 v16.01    E3.series 2017中的增强功能覆盖了所有主要的E3.series模块:E3.schematic、E3.cable、E3.panel、E3.formboard和E3.PLC Bridge。Zuken发布的E3.series 2017是一

浙江奥米流体盛装亮相2023第11届生物发酵展

浙江奥米流体诚邀您参加2023第11届生物发酵展,2023年3月30-4月1日在山东国际会展中心与您相约! 展位号:3号馆A15 生物发酵展观众组成: 展品涵盖食品、酒/饮料、乳制品、功能食品、食品添加剂、益生制品、医药(疫苗、抗生素、蛋白等)、细胞工程、基因工程、生物药、化药、中药、生物农药、生物肥料、发酵饲料、微生物、兽药、维生素、传统发酵、化工(精细化工、医药中间体等)、日化品、高校与

[足式机器人]Part2 Dr. CAN学习笔记-动态系统建模与分析 Ch02-3流体系统建模

本文仅供学习使用 本文参考: B站:DR_CAN Dr. CAN学习笔记-动态系统建模与分析 Ch02-1+3流体系统建模 流量 flow rate q q q m 3 / s m^3/s m3/s 体积 volume V V V m 3 m^3 m3 高度 heigh h h h m m m 压强 pressure p p p N / m ( p

诺信EFD全新流体点胶视频专区现已上线

该视频专区包含200多个视频,以工业精密流体点胶产品、行业、应用等为主。   罗得岛东普罗维登斯--(美国商业资讯)--诺信(NASDAQ:NDSN)旗下公司、世界领先的精密流体点胶系统制造商诺信EFD宣布推出全新的在线视频门户,该视频门户现已上线,可访问videos.nordsonefd.com进行查看。该门户也可通过诺信EFD现有的视频专区(VideoGallery)网页nordsonef

纳米流体传热与计算机模拟

纳米流体传热与计算机模拟 一、引言 纳米流体传热是一个研究领域,主要关注纳米尺度下流体的传热特性和机制。由于纳米流体的尺寸较小,其传热行为与传统尺度下的流体有很大不同。近年来,随着计算机技术的飞速发展,计算机模拟成为研究纳米流体传热的重要手段。本文将介绍纳米流体传热的基本概念、计算机模拟的方法以及相关应用。 二、纳米流体传热的基本概念 纳米流体是指由纳米颗粒分散在基液中的混合物。由于纳米颗

【有限元仿真】or【流体仿真】

流体和刚体的关系? 刚体仿真关注刚性物体的运动和力学行为。刚体是指在外力作用下保持形状和结构不变的物体,不受弯曲或拉伸的影响。刚体仿真基于刚体力学原理和刚体运动学方程,模拟刚体的运动、转动、碰撞等行为。它可以用于模拟刚体之间的物理交互、刚体的受力分析和结构设计等。刚体仿真在工程、动画、游戏开发等领域中得到广泛应用。 流体仿真主要关注液体或气体等流体在不同条件下的运动和性能。它基于流体力学原理和数

达索系统SOLIDWORKS流体分析网格划分失败,大多是这2种原因

SOLIDWORKS Flow Simulation 是直观的流体力学 (CFD) 分析软件,该软件功能强大、操作人性化,快速轻松的分析产品内部或外部流体的流动情况,以用来改善产品性能和功能。 当流体分析运行网格划分时,提示失败。 这是由于凸起面与圆孔之间的非常接近,在两条边线之间不可能正确地过渡,所以网格划分失败。 针对这种情况,可以采用SOLIDWORKS Flow Simulation将

流体的压力

压力是流体力学中很重要的物理量,国际标准单位为 Pa(帕斯卡),其他常用单位包括 MPa(兆帕)、atm(标准大气压)、Torr(托) 等。 在流体内部,压力是标量,无方向性。固体所受的流体压力载荷方向是沿着固体表面法向指向固体内部。 在流体力学中,常用的压力相关概念包括如下: 绝对压力(absolute pressure)静压力(static pressure)动压力(dynamic

二维通道内进料隔网对流体流动路径的影响

简介:从较简易的层流模型入手,以水为介质,探究隔网对流体路径的影响,结果如图所示。   记录:使用workbench进行了全部操作。最开始想模拟隔网+膜的情况,但发现对于膜壁渗透性的方法实现有点难,目前发现有以下3种方法:通过C语言编写关于膜通量的UDF文件(功能强大);在建模时设置多个zone,在Fluent solver里引入porous zone,设置不同的扩散系数来差异化隔网和膜壁

计算流体动力学(CFD)软件

CFD,英语全称 (Computational Fluid Dynamics),即计算流体动力学。CFD 是近代流体力学,数值数学和计算机科学结合的产物,是一门具有强大生命力的交叉科学。它是将流体力学的控制方程中积分、微分项近似地表示为离散的代数形式,使其成为代数方程组,然后通过计算机求解这些离散的代数方程组,获得离散的时间/空间点上的数值解。 1、code_saturne —— 通用计算流

unity插件_试用_流体ObiFluid

unity插件_试用_流体ObiFluid 原理分析(个人看法)基础组件说明(试用,只介绍关键参数)ObiFluildRenderer(摄像机上实际渲染的组件)Obi Solver(解决者,解算器)Obi Emitter(发射器)ObiParticleRenderer(液体的renderer)EmitterShape(发射器类型) Rig相关相关ScriptableObjectObiEmit

流体力学—流体的基本性质

流体的粘性(牛顿内摩擦定律) 当相邻两层流体之间发生相对运动时,在两层流体的接触面会产生对于变形的抵抗力。与固体不同的是,这种抵抗力不是与流体的变形大小有关,而是与流体的变形速度成比例,这种抵抗变形的特性就称粘性。 液体的粘性主要取决于分子间的引力,气体粘性主要取决于分子的热运动。 牛顿内摩擦定律:流体粘性剪切应力与速度梯度成正比的关系称为牛顿内摩擦定律,可表示为:

【Unity ShaderGraph】| 制作一个 高级流体水球效果

前言 【Unity ShaderGraph】| 快速制作一个 流体水球效果一、效果展示二、简易流体水球效果三、进阶流体水球效果四、应用实例 前言 本文将使用ShaderGraph制作一个 高级流体水球 ,可以直接拿到项目中使用。对ShaderGraph还不了解的小伙伴可以参考这篇文章:【Unity ShaderGraph】| Shader Graph入门介绍 |

CFD模拟仿真理论知识:流体仿真应用

CFD模拟仿真理论知识:流体仿真应用   本文将介绍CFD(Computational Fluid Dynamics,计算流体动力学)模拟仿真理论知识的原理、方法和应用。通过本文对CFD的深入理解,并了解如何运用这一理论解决实际问题。

柔软有弹性流体晶体管面世

2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 据物理学家组织网近日报道,美国卡耐基梅隆大学(CMU)科学家研发出一种在室温下呈液态的金属合金,并将其注入橡胶后制成像天然皮肤一样柔软和富有弹性的晶体管。发表在《先进科学》杂志上的这一最新成果预示着,这些软性材料或将开创液态计算机新时代。       晶体管被称为掌上电脑、智能手机等数字产品的“大脑”,负责处理信号和数据,随着其尺寸