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自动导出PFC5.0颗粒流中的球编号、坐标、分组及半径数据(数值模拟与仿真)

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简介:
本工具用于自动导出PFC5.0软件中颗粒流模型的球体编号、坐标、分组和半径等关键参数,便于进行后续的数据分析与数值模拟研究。 通过运行命令可以自动导出PFC颗粒流当前模型的所有球颗粒的编号、坐标、分组、半径信息到csv文件,这便于分析颗粒的级配曲线以及定向删除或替换特定球等建模相关工作。此功能适用于PFC 5.0版本。

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  • PFC5.0仿
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    本工具用于自动导出PFC5.0软件中颗粒流模型的球体编号、坐标、分组和半径等关键参数,便于进行后续的数据分析与数值模拟研究。 通过运行命令可以自动导出PFC颗粒流当前模型的所有球颗粒的编号、坐标、分组、半径信息到csv文件,这便于分析颗粒的级配曲线以及定向删除或替换特定球等建模相关工作。此功能适用于PFC 5.0版本。
  • EDEM堆积FLUENT MESHING网格划
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    本文介绍了EDEM软件中颗粒堆积模型球心坐标的导出方法,并详细讲解了如何利用这些数据在FLUENT MESHING中进行网格划分,为复杂几何体内的流体动力学分析提供技术支持。 EDEM颗粒自然堆积导出球心坐标后,在SpaceClaim中进行几何处理,并通过Fluent Meshing生成网格的详细步骤如下:首先使用EDEM软件模拟颗粒自然堆积过程,导出各个颗粒中心的位置信息;然后在SpaceClaim中导入这些数据并创建相应的几何模型;最后利用Fluent Meshing对所建几何模型进行网格划分。
  • darcy.rar_CFD DEM_DEM_CFDDEM仿
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    Darcy.rar包含CFD-DEM(计算流体动力学与离散元素方法)工具包,用于进行颗粒系统的计算机仿真和分析。此资源适用于研究涉及颗粒流动、传输等问题的科研人员及工程师。 CFD(计算流体动力学)与DEM(离散元法)的耦合技术是现代工程及科学研究解决复杂流动与颗粒相互作用问题的重要手段之一。本段落将深入探讨这两种方法及其在颗粒模拟中的应用。 CFD是一种数值计算方法,用于模拟流体运动和热力学过程。它通过解析Navier-Stokes方程来描述流体行为,这些方程描述了流速、压力、温度及密度等物理量随时间和空间的变化情况。在CFD中,通常将流体离散化为无数控制体积或网格节点,并在此基础上利用差分方法计算和更新每个节点上的物理量。 DEM则是一种用于模拟固体颗粒系统的离散方法。它主要关注的是颗粒间的碰撞与相互作用,而非颗粒内部的流体力学特性。在DEM中,每一个粒子都被视为刚体,它们之间的碰撞基于牛顿第二定律及相应的碰撞理论进行模拟计算。这种方法广泛应用于土壤、沙子和粉末等材料的行为研究。 当CFD与DEM相结合时(即CFD-DEM),这种技术能够同时处理流体和颗粒的动力学行为,并精确地模拟两者间的相互作用问题,如“darcy.rar”项目中所探讨的水流在层流条件下冲刷土体颗粒的过程。此方法的应用领域包括地质工程、环境科学以及化工等众多行业,例如土壤侵蚀分析、海底沉积研究及粉末混合技术优化。 假设文件darcy.py是整个CFD-DEM模拟的核心代码,则可以推测该脚本可能涵盖了设定流体网格、定义颗粒属性、设置边界条件、求解Navier-Stokes方程与碰撞动力学方程,以及更新流体和颗粒状态等一系列步骤。Python语言因其强大的科学计算能力,在此类应用中十分常见。 在实际操作过程中,CFD-DEM模拟通常涉及以下关键步骤: 1. 网格生成:划分流体域的网格,并确定计算精细程度。 2. 颗粒建模:设定颗粒大小、形状、密度及弹性等属性。 3. 边界条件设置:定义流体和颗粒的入口、出口以及壁面边界条件。 4. 求解器应用:利用适当的数值方法求解流体与颗粒的动力学方程。 5. 碰撞处理:考虑颗粒间的碰撞及流体对颗粒的影响。 6. 时间步进更新:通过迭代方式持续更新流体和颗粒的状态,直至达到稳定状态或预设的计算时间。 CFD-DEM模拟能够提供关于水流如何冲刷搬运土体颗粒以及这些过程对于流场影响等丰富的定量信息。这对于优化相关工程设计具有重大价值,例如改进水力结构以减少土壤侵蚀或者提升粉末混合工艺效率。 结合了流体力学和颗粒动力学优势的CFD-DEM耦合技术为解决涉及复杂颗粒与流体相互作用问题提供了强有力的支持工具。“darcy.py”案例展示了这种技术在层流土壤侵蚀模拟中的具体应用。理解并掌握这一方法对于相关领域的科研及工程实践至关重要。
  • 基于C/C++心三维计算
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    本项目采用C/C++编程语言,开发了一种算法用于从给定的球心三维坐标及球体半径出发,高效准确地计算球面上任意点的坐标值。此技术广泛应用于3D图形学、物理仿真等领域,为精确建模与模拟提供坚实基础。 请提供球的中心点坐标、球体半径以及球面点的密集程度(缺省值为0.2),通过计算生成球体的球面坐标数据(使用C/C++代码实现)。
  • 弯管稀薄体侵蚀(2012年)
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    本研究通过数值模拟探讨了在弯管内稀薄颗粒流体对管道壁面的侵蚀作用,旨在揭示不同工况下颗粒流动特性及其对材料磨损的影响机制。研究成果于2012年发表。 本段落运用Fluent中的冲蚀模型(DPM)对含有少量颗粒的流体在进入弯头处引起的冲蚀进行了数值模拟,并分析了管壁转弯处所受力的情况,追踪了颗粒粒子的轨迹。研究结果表明:冲蚀主要发生在弯头底部;在同一速度和相同的颗粒携带量条件下,不同直径的颗粒对弯头的冲蚀作用随颗粒直径增大而增加;在不同的入口速度下,相同直径的颗粒对弯头的冲蚀作用随着颗粒速度增大而增强。模拟的结果与实际现场测量的数据基本一致。此方法可以应用于含有少量固体颗粒流体管道系统的安全预测、评估以及工艺改造中。
  • PFC5.0三维代码
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    PFC5.0是一款先进的三维离散元法(DEM)软件,用于模拟颗粒材料和结构的力学行为。它能够进行复杂地质工程问题的高性能计算与分析。 PFC5.0数值三轴模拟包括模型、伺服控制、数据记录和计算功能。
  • 基于微波辅助破岩过程
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    本研究运用颗粒流模型结合微波技术,对岩石破碎过程进行数值仿真分析,探索微波辅助下的岩石力学特性变化及破岩效率。 微波辅助破岩是一种新型的岩石破碎技术。该方法利用微波加热预先在岩石内部产生的微裂纹,并结合其他破岩手段来提高工作效率。研究选取了方铅矿(吸波材料)和方解石(透波材料)组成的颗粒作为实验对象,通过颗粒流程序建立了细观数值模型,对不同条件下岩石的温度分布、演化及微观力学行为进行了模拟分析。 研究表明,在微波照射下,方铅矿的温度明显高于方解石,并且整个岩石内部呈现非均匀温差状态。此外,即使在较低温度和短时间内,微波也能促使岩石产生裂纹。这些裂纹主要是由于方铅矿热膨胀引起的拉伸应力导致的,仅有极少数为剪切裂缝。 研究还发现,在相同的能量消耗条件下,更高的微波功率可以缩短所需照射时间,并且会形成更多的内部温差及裂纹数量,从而提高破岩效率。此外,岩石中不同矿物分布决定了其内部微观裂纹形态:通常情况下首先在方铅矿周围产生微小裂缝,随后向周围的方解石扩展并相互连通最终导致整个岩石破裂。
  • 从ANSYS到FLAC3D6和PFCCAD
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    本教程介绍了如何将CAD模型从ANSYS转换至FLAC3D6和PFC中,并进行颗粒流仿真分析,适用于工程模拟与研究。 岩土工程中的PFC颗粒流分析可以通过使用PFC辅助小程序来增强,其中图形导入工具是该程序的一个重要组成部分。
  • 不同尺寸旋风除尘器
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    本研究通过数值模拟方法探讨了不同颗粒尺寸对旋风除尘器性能的影响,分析了优化设计参数以提高分离效率。 旋风除尘器具有分离效率高、设备体积小等特点。我们对特定尺寸的旋风除尘器进行了建模,并对其去除混入空气中的微小颗粒的效果进行了仿真分析。 研究结果显示,最佳运行条件下的旋风除尘器,其空气和颗粒入口速度为15米/秒时,收集效率最高可达88.89%;当入口速度低于这个值时,随着速度的降低,颗粒收集效率也随之下降;而如果入口速度高于15米/秒,则会有更多的小颗粒悬浮在除尘器中,导致颗粒收集效率略有下滑。此外,运行空气及颗粒进入旋风除尘器的速度越高,压力损失越大、能耗也相应增加。
  • 操纵阀CFD
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    本文通过计算流体动力学(CFD)方法对手动先导操纵阀进行了详细的数值模拟和分析,旨在深入理解其内部流动特性。 在综采设备的研究中,对手动先导操纵阀中的先导阀进行了流体流动特性的分析。通过建立三维几何模型并采用单相湍流模型进行数值模拟,得到了先导阀内部的流场压力云图、速度矢量图以及湍动能分布图。研究结果显示,先导阀内没有产生气穴现象,但漩涡区的存在导致了一定的能量损失。实验结果与CFD仿真数据一致。