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Shanghai Tonghan Equipamento Científico e Educacional Co., Ltd.
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Equipamento de ensino experimental com software de simulação de campo de fluxo de mecânica de fluidos DyFlow
(1)Equipamento de ensino experimental com software de simulação de campo de fluxo de mecânica de fluidos DyFlow O DyFlowEdição em PortuguêsO software de simulação de campo de fluxo de fluidos oferece uma variedade de ferramentas de visualização muito convenientes, incluindo corte, geração vetorial, geração de linha de fluxo, expressão de partículas e muito mais. Cobre todas as funções de pós-tratamento do software de fluidos atual em todo o mundo e é fácil de operar.
(2Equipamento de ensino experimental com software de simulação de campo de fluxo de mecânica de fluidos DyFlow )O DyFlowModelo matemático de software chinêsUsando um modelo não comprimível, o resolvedor é selecionado automaticamente * de acordo com as condições reais de trabalho, ajustando automaticamente o algoritmo sem intervenção manual.
(3)Equipamento de ensino experimental com software de simulação de campo de fluxo de mecânica de fluidos DyFlow O software pode ser usado para análise de fluxo tridimensional para realizar simulações de campo de fluxo sob vários sistemas de referência, análise de fluxo regular e não regular, cálculo de fluxo não pressonável e pressonável, simulação de fluxo stratificado e turbulente, análise de transferência de calor e mistura térmica, análise de meios porosos e muito mais.
(4)As condições de teste podem ser calculadas de acordo com os parâmetros de entrada experimentais reais.Resultados da simulação do DyFlow para calcular e simular a pressão, a velocidade, a direção do fluxo, o coeficiente Renault, o coeficiente de resistência, o fluxo, etc. em qualquer ponto em qualquer condição experimental para verificar os resultados da equação de Bernoulli.
(5)De acordo com o dispositivo O modelo 3D é criado para capturar a pressão real, a temperatura, a umidade ambiental e outras situações através de sensores, ajustar a abertura da válvula e simular automaticamente o cálculo dos resultados em todas as condições de trabalho.
(6(através da janela de visualização) Uview, Observe a distribuição da pressão do fluxo de líquido, a distribuição da velocidade.
(7Para diferentes condições de trabalho, é possível concluir o trabalho de comparação de dados completos, análise de dados e visualização de dados em várias condições de trabalho. (8Baseado em um modelo de fluxo stratificado ou turbulente, a distribuição global da estrutura interna do fluxo de ar, incluindo a velocidade e a pressão, pode ser simultâneamente simulada. Observar a estrutura interna do fluxo de ar e explorar mecanismos de teste a partir da estrutura do fluxo de líquido.
(9Simula a análise local do campo de fluxo em cada segmento, incluindo mapas de nuvem distribuídos, animações de linhas de alto valor, etc.
(10) Dados emSaída no formato "vkt" para análise em vários softwares- É.Usando análise de grade poliedral,Descrição geométrica em formato stl, elimina ruído geométrico excessivo, excelente desempenho de cálculo- É.AdopçãoO formato do Método de Volume Finito projeta um resolvedor que combina a otimização automática do padrão da grade com a correspondência automática das fronteiras e os dados de sensor externos com os dados de entrada para completar a análise de condições relacionadas ao fluxo de ar automatizado.
(11)O software de simulação numérica de fluxo de ensino calcula a operação do fluxo de tubo experimental e o vídeo pós, incluindo as principais etapas operacionais, incluindo a definição das condições de trabalho-> Iniciar o cálculo -> Ver os resultados do cálculo -> Adicionar operações de pós-processamento. Os vídeos incluem as seguintes funcionalidades a, b, c, d, e não podem durar menos de 60 segundos- É.a. Selecione o item experimental, selecione o item experimental que precisa ser simulado na caixa de diálogo pop-up e defina os parâmetros da válvula; b. Defina os parâmetros e digite a velocidade de fluxo correspondente na caixa de diálogo do coletor de dados que aparece; c. Na barra de operações de cálculo, clique no botão "Calcular" para entrar no estado de cálculo e esperar até que o cálculo termine; d. O cálculo foi concluído, clique em "Concluir", clique no botão "Selecionar o projeto experimental", marque o projeto experimental que você deseja mostrar, os dados de cálculo foram obtidos e podem ser processados; e. Para processamento visual da velocidade de fluxo "U", clique no cálculo no gráfico de árvore e selecione o rastreamento de fluxo na barra de ferramentas de pós-processamento. Clique no novo nó "Stream Track 1" gerado na árvore, defina o tipo de torrent como fonte de ponto na tabela de propriedades, defina a posição da esfera na visualização e clique em Aplicar. A barra de coloração da tabela de propriedades seleciona os dados de coloração como U.
(12)O dispositivo pode digitalizar o código 2D do dispositivo através do telefone celular, assistir a animação de demonstração experimental, conteúdo de animação através de meios modernos de modelagem 3D, vídeo animado equipado com interpretação de voz de processo completo, para alcançar o efeito de voz exuberante.
(13)O dispositivo suporta o sistema de aprendizagem on-line inteligente: implementar o modo de ensino combinado com a realidade virtual, pode usar a experiência do modo de login da conta, a placa de recursos de áudio e vídeo, vídeos animados através de meios modernos de modelagem 3D, vídeos animados equipados com a interpretação de voz de todo o processo, para alcançar o efeito de voz exuberante.