Lost foam 주조 방식은 얇은 벽들이 많고 다른 미세 구조들을 가진 거의 실물에 가까운 제품을 생산할 수 있고 조립에 필요한 가스켓 주고가 적게 요구가 되어 주조 회사들 사이에서 계속해서 인기를 끌고 있습니다. 그리고 모래 안에 접착제(binder) 사용이 거의 필요 없고 주형에 사용되는 모래는 재사용이 가능하여 비용을 더 절 약할 수 있습니다. 주조공정이 성공하려면 프로세스가 고도의 제어 능력도 필요합니다. 주조 엔지니어가 이러한 어려운 문제를 해결하기 위해 FLOW-3D는 lost foam 공정을 시뮬레이션 할 수 있는 특별한 모델을 가지고 있습니다. 이 모델을 이용하여 사용자는 lost foam 주형이 충진을 해석 할 수 있을 뿐 아니라 후속 응고 현상을 시뮬레이션 할 수 있습니다. 더 중요한 것은, FLOW-3D는 주름(fold) 또는 포획된 foam 제품과 관련된 다른 결함이 위치 할 가능성이 있는 곳을 예측할 수 있도록 해줍니다.
Filling Simulations
주조에서의 많은 결함은 용융 시 포획되는 공기에 의해 발생되고 주형 틀 안으로 들어가는 용탕이 비산될 때 공기의 계면에 의해 발생합니다. Lost foam 주조 공정은 용탕이 접촉시 불타버려 날라가는 rigid foam 주형 틀 안으로 충진 됨에 의해서 이러한 결함을 줄여줍니다. 이것은 용탕을 그대로 유지합니다. FLOW-3D의 lost foam 주조 시뮬레이션은 용탕온도와 압력, 게이트 크기와 위치 및 foam 특성 같은 충진 공정 변수를 설계하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.
Modeling Solidification
응고 공정 시뮬레이션은 주조 제품의 기계적 특성에 영향을 주는 Segregation, micro-porosity, macro-porosity 등과 같은 주조결함을 예측하고 조절하는 데 도움을 줍니다. 표시된 이미지는 lost foam 공정을 이용하여 알루미늄 V-6 엔진 블록의 응고 시뮬레이션입니다. 그림은 응고 후 수축 기공의 위치를 보여줍니다
중력 주조는 (일반적으로 철, 청동, 황동 또는 알루미늄 등으로) 큰 제품을 만드는 데 사용됩니다. 사형주조나 영구 금형을 포함하여 대부분의 파운드리 주조 공정은 FLOW-3D로 모델링 할 수 있습니다. 그 충진 과정이 고압 다이 캐스팅보다 덜 과격하지만, 제품 품질이 과도한 난류 충진으로 공기의 유입에 영향을 받을 수 있고, 수축 유발 결함 등에 영향을 받을 수 있습니다. 충진 완료 후 금속의 응고와 수축 또한 FLOW-3D로 모델링 할 수 있습니다.
Accurate Filling Simulations
주조 과정에서 충진은 충진 양상과 그에 관련된 결함-결합이 overflow로 보내지는지 또는 제품 내부에 포함되는지를 분석하는 업무로 구성되어 집니다. Simulation을 통한 분석은 제품이 만들어지기 전에 미리 설계에 대한 효과와 비용 절감에 대한 부분을 시험할 수 있습니다. 정확한 충진은 응고 거동을 예측하기 위해 충진의 끝 단계에서 정확한 열 윤곽을 얻기 위해 매우 중요합니다.
충진의 정확도는 산화물 결함, 공기 갇힘 위치를 추적하는 것 뿐만 아니라, 응고 결과를 위해서도 중요한 결과라 할 수 있습니다. 정확한 충진 양상은 충진 끝의 정확한 열적인 양상을 의미합니다. 열 양상은 응고 분석의 기본입니다.
Solidification of Castings for Foundry Applications
주조제품의 결함에는 segregation, 열로 인한 응력, 마이크로 및 매크로 다공성을 포함하는 응고와 연관된 광범위한 결함들이 있습니다. 올바른 응고 분석을 얻기 위한 중요한 첫 번째 단계는 정확한 충진 해석입니다. 정확한 충진은 정확한 thermal profile을 얻고, 이는 응고해석의 초기조건이 됩니다. FLOW-3D는 보다 신속한 주물 설계 및 불량률을 줄일 수 있도록 응고와 관련된 많은 결함을 검출 할 수 있습니다.
주조 과정에서 충진은 충진 양상과 그에 관련된 결함-결합이 overflow로보내지는지 또는 제품 내부에 잡혀지는지-을 분석하는 업무로 구성되어 집니다. Simulation을 통한 분석은 제품이 만들어지기 전에 미리 설계에 대한 효과와 비용 절감에 대한 부분을 시험할 수 있습니다. 정확한 충진은 응고 거동을 예측하기 위해 충진의 끝 단계에서 정확한 열 윤곽을 얻기 위해 매우 중요합니다.
사형 주조(sand casting )에서 중요한 요소는 shrinkage porosity 문제를 완화하기 위해 상기 몰드 내에 chill과 매립된 insulating sleeve를 포함하는 응고를 제어하는 것입니다. FLOW-3D는 수축 문제가 존재할지 여부를 결정하기 위해, 충진과정에서 올바른 열 윤곽과 함께 적절한 열 특성과 같은 각각의 항목을 가져올 수 있습니다.
A spacer cast of GJS 500 using temperature-dependent properties. Image colored by temperature.
Simulation of the tilt pour process using FLOW-3D Cast.
경동주조는 수평 위치에 있는 금형에 용탕을 주입하는 공정입니다. 미리 세팅된 회전조건으로 주조 기계를 수직 위치로 회전시켜 용탕을 천천히 금형 안에 들어가게 합니다.
Temperature profile during a tilt pour filling cycle
경동주조 공정의 해석에서 금형의 회전을 완료하는 데 걸리는 시간은 매우 중요합니다. 회전속도는 사용자가 쉽게 최적화 할 수 있도록 FLOW-3D안에서 변경 가능합니다. 금형의 회전속도가 너무 빠르면 공기가 용탕에 포집되고, 너무 느리면 표면에 결함이 있을 것입니다. 온도 프로파일은 각각 액상 및 고상 온도로 최대 및 최소값을 그래프로 설정하여 가시화 됩니다. 여기는 제품이 절반 부분 채워지고 용탕 온도는 응고 온도에 접근하지 않아 초기 응고 현상이 일어나지 않을 것입니다.
Tilt pour casting animations
Surface oxide and entrained air defects (표면산화물과 공기의 혼입 결함)
수상 스포츠와 래프팅 장비에 사용되는 경량 알루미늄 부품은 높은 품질의 마무리가 필요로 하며 표면의 결함도 거의 없도록 주조 됩니다. 이 경동주조 시뮬레이션은 충진 과정에서의 표면 산화물과 공기가 포집될 가능성이 있는 영역을 보여 줍니다. 이러한 결함의 움직임을 아는 것은 주조 엔지니어가 결함을 제거하고자 게이트, 러너 및 라이저를 설계하는 데 도움이 됩니다. FLOW-3D는 6자유도(x,y,z 방향의 이동과 회전) 기능을 복합하여 금형의 모든 운동을 기술할 수 있으며 금형의 각 가속도 / 감속도을 시뮬레이션 할 수 있는 기능을 가지고 있습니다.
Velocity contours and thermal gradients
합금 속도의 정확한 제어는 turbulent gas porosity 같은 주조 결함을 최소화 시킬 수 있습니다.이 애니메이션은 자동 틸팅 순서를 통해 sprue 와 gate 설계 내 속도 윤곽을 보여줍니다. 온도 구배의 분석은 초기 응고와 뜨거운 금속을 나타냅니다. 더 나은 금형 설계를 위해 수축 결함 및 응고 볼륨 보상을 위한 금형을 설계합니다.
저압주조는 금형 하부에 위치한 스토크(stoke)가 용탕이 들어있는 보온로(furnace)와 금형을 연결하여 주조하는 공정입니다. 또한, 보온로는 탕구를 통해 용탕을 채우기 위한 압력을 제공합니다. 금형의 제품이 응고되면 스토크안의 미응고 용탕이 보온로 회수되도록 보온로의 공기압은 감소합니다. FLOW-3D는 금형온도분포해석, 충진, 응고, 열응력를 연속적이고 효과적으로 해석에서 재현할 수 있어 더 나은 설계를 할 수 있도록 해 줍니다.
Example of a low pressure die casting, predicting an incorrect fill pattern. Courtesy Form Stampi, SRL.
주조 기술 중 하나인 고압 다이 캐스팅 해석시 다른 많은 주조해석 소프트웨어에서 큰 문제들이 나타납니다. 충진되어야 할 부분은 대부분 매우 얇은 두께를 가지고 있어서 형상 구현에 필요한 격자의 수가 크게 증가되어야 합니다. 무엇보다도 금속은 높은 압력과 매우 빠른 속도로 금형안의 빈 공간에 충진됩니다. 금형 내부로 분사되고 비산하는 유동은 이 과정에서 혼입 된 공기로 인한 기포결함, 제품이 완전히 충진되기 전에 냉각이 시작하면서 발생하는 탕주름과 산화물 결함으로 이어질 수 있습니다. FLOW-3D는 실질적인 금형 충진 해석의 정밀도를 향상시키기 위해 정확성이 고도로 향상된 TruVOF™ 추적기법과 복잡한 형상을 모델링하는FAVOR ™ 기법을 포함하고 있습니다. 또한 FLOW-3D는 혼입 된 공기, 열 응력, 미세 결함 영역을 검출하기 위한 다양한 모델을 가지고 있습니다.
Thermal Die Cycling (금형온도분포, 금형싸이클링)
Die cycling 해석은 다이캐스팅 금형이 수천 개의 제품 생산에 반복적으로 사용되기 때문에 고압 다이 캐스팅에 필수적인 공정입니다. 생산시 모든 주조품에 대해서 동일한 금형 온도를 유지하는 것은 매우 중요한데, 이는 금형온도에 따라 주조품의 결괌이 발생할 수 있기 때문입니다. FLOW-3D는 다이캐스팅 싸이클에서 발생하는 금형 가열(충진, 응고), 스프레이, 에어 블로우로부터 온도 분포를 해석하므로 사용자는 냉각 채널의 위치를 정확하고 효과적으로 예측할 수 있습니다.
Shot Sleeve Optimization (슬리브 유동 최적화)
고압다이캐스팅에서 슬리브는 금형 속에 용탕을 빠르게 밀어넣는 데 사용됩니다. 일반적으로 슬리브는 수평으로 위치되고, 용탕은 슬리브 상면의 주입구를 통해 부어집니다. 플런저는 금형 반대편에서 슬리브를 통해 금형 안쪽으로 용탕을 밀어 넣게 됩니다. 적절하게 설계된 플런저 이동조건은 슬리브 내부의 공기 혼입을 최소화하고 슬리브에서의 응고를 피하기 위해 가능한 한 빨리 금형에 용탕을 충진하게 설계되어야 합니다. 하지만, 피스톤이 너무 빨리 이동하는 경우, 슬리브 내에서 용탕의 겹침현상이 발생하여 주조품에 공기 갇힘 결함이 나타날 수 있습니다. FLOW-3D는 다이캐스팅 해석시 플런저 이동에 따른 슬리브 내부의 유동을 실제와 동일하게 반영하여 이와 같은 기포 결함을 최소화할 수 있습니다.
Filling Simulations (충진해석)
고압 다이 캐스팅을 해석할 때, 가장 어려운 과제는 고압 및 고속으로 금형에 충진되는 용탕의 유동을 정확하게 추적하는 것입니다. 많은 주조해석 소프트웨어에서 용탕의 분사와 비산을 정확하게 모사하지 못하는 것이 제품의 결함 예측에 가장 큰 장애물이됩니다. FLOW-3D의 TruVOF™ method는 설계 엔지니어들이 금형내부에서 최적의 유동 패턴을 유도하기 위해 게이트의 위치를 확인하고, 오버 플로우의 위치를 확인하는데 핵심적인 역할을 할 수 있습니다.
Modeling Solidification (응고모델링)
Courtesy of Littler Diecast Corporation
FLOW-3D는 엔지니어로 하여금 최종 제품의 품질에 영향을 미칠 수 있는 내부 기공(porosity)의 발생을 알수 있도록 합니다. FLOW-3D는 2원계합금(binary alloy)의 편석(segregation)을 해석할 수 있습니다. 해석에 의한 온도 이력은 냉금(chill) 또는 냉각라인(cooling line)이 추가되거나 수정 될 필요가 있는지, 초기 용탕 온도를 변경해야 하는지 등을 결정하는데 도움을 줍니다. FLOW-3D는 내부 미세수축공의 형성, 열응력 및 2원계합금의 편석을 예측할 수 있습니다.
영구적인 금형과 모래 금형 사이의 차이는 영구 금형은 재사용 할 수 있다는 점입니다. 재사용이 가능한 금형에는 중력, 사형(tilt pour) 저압, 고압다이캐스팅 주조가 있습니다. 영구적인 금형에도 금속과 흑연의 두 종류가 있습니다. 그러나 대부분 금속 형태의 금형을 사용하고 있습니다. 금형 주조에 사용되는 제품의 금속은 주로 알루미늄, 구리 합금, 아연, 및 마그네슘이 포함됩니다. 흑연 금형을 이용하는 제품의 재질은 강철(steel and irons) 류입니다. 내부 공동을 생성하는 샌드 코어(sand core)를 사용하는 반영구적인 금형도 있습니다. FLOW-3D는 궁극적으로 시간과 비용을 절약하며 정확하게 처음 단계에서의 충진, 응고와 금형, 열 응력 관련 결함을 파악하는 기능을 제공합니다.
Simulation of a low pressure die casting showing the filling temperature of a tire rim
FLOW-3D의 열응력 모델은 열응력에 의한 결함이 발생할 수 있는 위치와 제품이 열응력에 의해 어떻게 변형될지 정확히 예측할 수 있습니다. 열응력은 금형과 응고되는 제품 사이의 상호작용을 고려해서 동시에 계산됩니다. 주조해석에서의 열응력 결함 제거에 대해 thermal stress evolution 기능을 통해서 자세히 알아 볼 수 있습니다. 금속 주조품에 열응력 결함 제거를 시작할 수 있도록 모델링 기능 섹션에서 열 응력 시뮬레이션에 대해 자세히 알아보세요.
FLOW-3D 결함 추적 기능은 주조 엔지니어로 하여금 충진 공정에서 발생할 수 있는 표면 산화물 결함(surface oxide defect)을 예측하는데 도움을 줍니다. 산화물은 공기에 노출 된 용탕표면에서 매우 짧은 시간에 형성되고 바람직하지 않은 위치에서 모일 수 있습니다. 산화물 결함의 최종 위치는 전체 유동 조건, 난류 혼합, 유체 간의 충돌에 의존합니다. FLOW-3D는 금형디자인 개선을 위한 산화물의 양과 최종 위치를 정확하게 추적할 수 있습니다.
FLOW-3D의 Core Gas model은 주조물의 코어 가스에 의한 기포 결함을 제거 하기 위한 기능으로 충진되는 용탕에 의해 사형중자의 점결제가 연소하면서 발생하는 가스를 예측합니다. 사형중자의 수지 점결제의 연소와 코어 가스 방출의 진행 상황을 모니터링 할 수 있습니다. 점결제의 연소는 코어 강도의 손실을 의미합니다. 주조과정에서 충진현상과 응고현상을 동시에 같이 모니터 할 때, 이 모델을 통해서 용융 금속안으로 들어가는 가스를 예측할 수 있습니다. 이 모델의 core gas flow 와 core gas pressure가 가스 결함의 가능성을 알게하여 줍니다.
Binder loss in two internal cores of a valve iron casting
금형 설계 시 항상 마주치게 되는 문제는 최종 주조품이 결함을 가져는지 아닌지를 판단하는 것입니다. 설계자는 설계기준과 경험, 양호한 설계사례(gate, runner, riser, 용탕의 온도, 냉각범위 등)을 참조하여 좋은 품질의 부품을 생산할 수도 있습니다. 그러나, 오늘날의 비즈니스 환경에서, 이와 같은 방법으로는 경쟁사를 이기기에 충분하지 않습니다. FLOW-3D의 강력한 결함 예측 기능은 설계자에게 신속하고 정확하게 판단할 수 있게 하고, 짧은 시간에 더 높은 품질로 제품을 제조 할 수 있도록 주조결함을 판단하고 찾을 수 있게 해 줍니다.
HPDC filling colored by surface defect concentration. Final locations of defects such as oxides are shown at the end the filling.
아래에는 물 및 환경, 금속 주조, 미세 유체 역학, 항공 우주 등 소프트웨어의 일반적인 응용 분야에 대한 HPC지원 FLOW-3D v12.0의 성능 분석 및 최대 2560개 코어까지 확장되는 것으로 나타난 lid-drived캐비티 시뮬레이션에 대한 전형적인 CFD벤치 마크 검증이 나와 있다.
이 시뮬레이션에서 유압 점프와 레일 위의 전체 흐름이 연구되었습니다. 메쉬:146만개 셀 실제 모델: 동적으로 계산된 최대 난류 혼합 길이의 자유 표면 추적, 중력, 공기 침투 및 RNG난류 모델 수치 모델:GMRERE
고압 분사–엔진 블록
이 시뮬레이션에서는 엔진 블록의 중력 주조를 연구했습니다. 메쉬:360만개 셀 물리적 모델: 자유 표면 추적, 중력, 열 전달, 응고 및 점성 층류 수치 모델:GMRERE
마이크로 데이터–PrinterNOZ내의 INKDROP LE
이 시뮬레이션에서 프린터 노즐의 잉크 방울의 형성과 배출을 연구했습니다. 메쉬:200만개 셀 물리적 모델: 자유 표면 추적, 층류 점성 및 표면 장력 수치 모델:GMRERE
AEROspace–항공기 연료 탱크 부싱
이 시뮬레이션에서는 다양한 비행 조건에서 F-16항공기 연료 탱크에서 연료 슬로싱을 연구했다. 메쉬:0.7만개 셀 물리적 모델: 동적으로 계산된 최대 난류 혼합 길이를 가진 자유 표면 추적, 비이상적 기준 프레임, 중력, 전기 전위 및 RNG난류 모델 수치 모델: ImplicitAdvection, GMrrs 및 분할 LagrangianVOF
BestCaseSCENARIO–LiDDrivenCavity
표준 뚜껑 구동 공동 문제는 FLow-3D의 스케일링 잠재력을 보여 주기 위해 시뮬레이션되었다. 이 시뮬레이션은 표준 CFD코드 검증에 자주 사용되는 완전하게 채워진 완벽한 부하 분산 시뮬레이션입니다. 메쉬:10.0만 셀 물리적 모델: 점성과 RNG난류. 수치 모델:GMRERE
자세한 내용은 STI C&D 솔루션팀에 문의하시기 바랍니다. flow3d@stikorea.co.kr or 02-2026-0455, 02-2026-0450.
FLOW-3D CLOUD 는 사용 가능한 소프트웨어 및 하드웨어 리소스를 수천 개의 컴퓨팅 코어로 확장할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 서비스입니다. FLOW-3D CLOUD는 Penguin 주문형 컴퓨팅(POD)에 편리하게 설치되며 POD에서 자체 라이선스를 호스팅하거나 설계 및 분석 주기의 피크 시간에 사용량에 따라 비용을 지불할 수 있습니다. 대규모 시뮬레이션, 파라메트릭 연구 또는 실험 계획(DOE)을 실행하도록 설계된 FLOW-3D CLOUD를 사용하면 클러스터 획득 및 유지 관리에 대한 걱정 없이 시뮬레이션 기능을 확장할 수 있습니다. 또한 Flow Science는 기존 고객에게 할인된 가격으로 시뮬레이션 피크 시간에 대한 HPC 서비스를 제공합니다.
FLOW-3D CLOUD를 사용하면 최첨단 컴퓨팅 노드에서 수백 개의 코어에 액세스할 수 있으며 모든 웹 브라우저를 통해 충실도가 높은 CFD 시뮬레이션에 액세스할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다. 이 플랫폼을 사용함으로써 우리는 문제와 관련된 복잡한 물리학을 지속적으로 더 잘 해결할 수 있었고 프로젝트에서 상당한 시간을 절약할 수 있었습니다. 클라우드 컴퓨팅은 현대 CFD 방식의 판도를 바꾸는 기술이며 Golder는 이 기술을 채택한 선구자 중 하나임을 자랑스럽게 생각합니다.
FLOW-3D는 자동차 산업에서 직면할 수 있는 많은 문제에 대한 해법을 제공하는 포괄적인 CFD 소프트웨어입니다. FLOW-3D는 과도적인 흐름 동역학(자유 표면과 한정된 유체 모두), 유체와 고체 간의 열전달, 상 변화, 고체의 6자유도 운동, 기계적 및 열로 유도된 응력에 대한 결합된 유한 요소 해석 등을 할 수 있습니다. 자세한 내용은 FLOW-3D의 모델링 기능의 전체 목록을 살펴보십시오.
자동차 분야의 시뮬레이션 대상 분야로는 연료 탱크 슬로 싱, 언더 후드 열 관리, 분사 제어, 조기 연료 차단, 자동차 부품의 도장, 용기의 가스 제거, 파워 트레인 부품의 유체 저항, 자동차 부품 주조 등의 주조품 및 주조 공정의 더 나은 설계를 위해 도움을 줄 수 있는 몇 가지 영역들이 있습니다.
Dissertação de MestradoCiclo de Estudos Integrados Conducentes aoGrau de Mestre em Engenharia MecânicaTrabalho efectuado sob a orientação doDoutor Hélder de ...
TianLiabJ.M.T.DaviesaXiangzhenZhucaUniversity of Birmingham, Birmingham B15 2TT, United KingdombGrainger and Worrall Ltd, Bridgnorth WV15 5HP, United KingdomcBrunel Centre for Advanced Solidification ...
당사에서는 수치해석과 실험, 엔지니어링 분야의 전문 프로그램 개발을 지원하고 있습니다. FLOW-3D를 이용한 해석에서 사용자의 알고리즘이나 수식을 적용하고자 하는 경우나, 기타 연구개발 또는 엔지니어링 업무 수행시 자동화 처리가 필요하신 경우 언제든지 연락주시기 바랍니다.
개발 문의 : 02-2026-0451
FLOW-3D Solver Customization 개발
FLOW-3D는 해석 솔버를 사용자 목적에 맞도록 새롭게 솔버 수식등을 추가할 수 있도록 사용자 수식을 적용할 수 있는 모듈을 제공합니다. 이를 통해서 기본 솔버에서 제공하지 않는 방정식 등을 추가하여 기본 솔버에서 계산된 결과를 이용하여 새로운 입출력이 가능하도록 사용자화가 가능합니다. 사용되는 프로그램은 간단한 Fortran 문법을 알면 쉽게 사용자 전용 솔버를 만들 수 있습니다.
FLOW-3D 솔버를 활용한 특정업무 전용 CFD 프로그램 개발
사용자가 특정 해석을 반복적으로 수행해야 할 경우 전용 해석 프로그램을 개발하여 드립니다. 당사에서 공급하는 FLOW-3D의 사용자 인터페이스를 개발하여 쉽게 해석업무를 수행할 수 있습니다.
FLOW-3D 전용 주조해석 UI
자동분석 보고서 프로그램 개발
특정 해석 결과나 실험 결과를 3차원 벡터나 스트림라인, 컨투어맵 등 일반적인 수치해석 분석기법을 통해 자동화 할 수 있습니다. 또한 특정 결과값을 MS-Word나 HWP 에서 볼 수 있는 자동보고서를 생성할 수 있습니다.
FLOW-3D 는 CFD 응용 분야에서 가장 까다로운 자유 표면 유동 시뮬레이션을 해결하기 위해 Fortune 500 대 기업에서부터 소규모 가족 소유 기업에 이르기까지 전 세계적으로 R&D 및 생산 환경에서 사용되고 있습니다. 당사에서 제공하는 FLOW-3D로 주요 산업에서 수행 할 수 있는 사례를 살펴 보시려면 우측 메뉴의 관련 분야를 살펴보시면 도움이 될 수 있습니다.
FLOW-3D는 자유 표면 수치해석 분야에서 정확성과 사용 편의성으로 널리 알려져 있습니다. 유체의 유동 및 열전달 해석이 필요한 수리, 주조, 조선/해양, 항공/우주, 자동차, MEMS 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 예를 들면 금속 주조 분야에서 충진과정을 추적하는 것은 주조 결함과 주조되는 부품의 상태 및 정밀도를 예측하는 데 매우 중요합니다. 이 외에도 각 산업 분야에서 FLOW-3D를 적용한 사례들을 확인해 보시기 바랍니다.
수자원 공학 분야 : spillways, 댐 붕괴, 홍수 영향, 쓰나미, 수처리 및 하수 시스템을 통한 물 흐름을 추적하고 분석하는 분야에서 다양하게 활용되고 있습니다.
항공 우주 분야 : FLOW-3D 를 사용하여 항공기의 연료 탱크, 특히 우주선의 연료 유출을 정확하게 예측합니다.
적층 제조 분야 : FLOW-3D 는 적층 제조분야에서 현업에서 사용할 수 있는 유일한 CFD소프트웨어 중 하나로, 파우더 베드 퓨전과 같은 다양한 정교한 적층 제조 프로세스를 상세한 수준으로 모델링 할 수 있습니다.
레이저 용접 분야 : FLOW-3D는 용융 풀 역학분야에서 용접 이음매의 일관성과 강도에 중요한 역할을 하는 레이저 용접에 사용됩니다.
자동차 산업 분야 : FLOW-3D는 변속기 및 기어 모델링, 냉각 및 연료 시스템에서 가장 까다로운 열 유동 해석 분야의 문제 해결에 많이 사용되고 있습니다.
소비자 제품 개발 분야 : FLOW-3D는 샴푸 및 세제 병 채우기와 같은 소비자 제품 개발에 널리 사용됩니다 .
미세 유체 분야 : FLOW-3D는 현재 3D 프린팅으로 제품을 개발하고 있는 잉크젯 프린팅 산업에서 연구 개발부문에 압도적으로 사용되고 있습니다.
생물 의학 응용 분야 : 자유 표면 분석 필요성이 발생할 때마다, FLOW-3D 는 이러한 시스템을 시뮬레이션하는데 탁월합니다.
코팅분야 연구개발 : FLOW-3D는 코팅분야 제품 연구개발에 매우 자주 사용되고 있습니다.
Gravity Pour 중력 주조 High Pressure Die Casting 고압 다이캐스팅 Tilt Casting 경동 주조 Centrifugal Casting 원심 주조 Investment Casting 정밀 주조 Vacuum Casting 진공 주조 Continuous Casting 연속 주조 Lost Foam Casting 소실 모형 주조 Fill and Defects Tracking 용탕 주입 및 결함 추적 Solidification and Shrinkage 응고 및 수축 해석 Thermal Stress Evolution and Deformation 열응력 및 변형 해석
물 및 환경 응용 분야
Wastewater Treatment and Recovery 폐수 처리 및 복구 Pump Stations 펌프장 Dams, Weirs, Spillways 댐, 위어, 여수로 River Hydraulics 강 유역 Inundation & Flooding 침수 및 범람 Open Channel Flow 개수로 흐름 Sediment and Scour 퇴적 및 세굴(쇄굴) Plumes, Hydraulic Zones of Influence 기둥, 수리 영향 구역 Coastal and Critical Infrastructure Wave Run-Up 연안 및 핵심 인프라 웨이브 런업
에너지 분야
Fuel/cargo sloshing in oceangoing containers 해양 컨테이너 용 연료 /화물 슬로싱 Offshore platform wave effects 근해 플랫폼 파 영향 Separation devices undergoing 6 DOF motion 6 자유도 운동을 하는 분리 장치 Wave energy converters 파동 에너지 변환기
미세유체
Continuous-Flow 연속 흐름 Droplet, Digital 물방울, 디지털 Molecular Biology 분자 생물학 Opto-Microfluidics 광 마이크로 유체 Cell Behavior 세포 행동 Fuel Cells 연료 전지들
용접 제조
Laser Welding 레이저 용접 Laser Metal Deposition 레이저 금속 증착 Additive Manufacturing 첨가제 제조 Multi-Layer Build 다중 레이어 빌드 Polymer 3D Printing 폴리머 3D 프린팅
Active Mixing 액티브 믹싱 Chemical Reactions 화학 반응 Dissolution 용해 Drug Delivery 약물 전달 Drug Particles 마약 입자 Microdispensers 마이크로 디스펜서 Passive Mixing 패시브 믹싱 Piezo Driven Pumps 피에조 구동 펌프
자동차 분야
Fuel Tanks 연료 탱크 Early Fuel Shut-Off 초기 연료 차단 Gear Interaction 기어 상호 작용 Filters 필터 Degas Bottles 병의 가스제거