Pourquoi maîtriser les interactions complexes entre écoulements du fluide et transferts de chaleur dans vos systèmes ?
Le couplage des phénomènes aéraulique et thermique en CFD permet, entre autres :
Ξ D’anticiper les défaillances en vérifiant les critères de compatibilité thermique et de prolonger la durée de vie des composants
Ξ D’optimiser l’impact du fluide sur la distribution du champ de température
Ξ De minimiser les pertes de charge et de garantir une efficacité énergétique des systèmes de ventilation
Comment les forces générées par l’écoulement d’un fluide autour de vos structures influencent-elles les performances de vos équipements ?
En support de votre équipe de conception, nous veillons à :
Ξ Explorer les champs de pression et de vitesses issues des analyses approfondies de l’aérodynamique externe de votre équipement afin d’identifier des voies d’optimisation
Ξ Étudier les spectres et niveaux de puissance sonores émanant des fluctuations de pression, en exploitant notamment les théories de Lighthill et de Flowcs Williams-Hawkings
Votre système de ventilation est-il dimensionné pour répondre aux scénarios les plus critiques ?
L’approche CFD permet de consolider vos analyses de risques avec :
Ξ La définition des mesures préventives pour la détection précoce des fluides inflammables (LII) ou explosifs (LIE)
Ξ La compréhension des mécanismes de dilution et de dispersion des fluides
Ξ L’optimisation des systèmes de ventilation afin de garantir la sécurité de vos installations et la conformité avec les normes les plus strictes
Comment vos systèmes résistent ils aux différentes intensités de pression générées lors d’une déflagration ou d’une détonation ?
Complémentairement aux analyses de dispersion, ce type de modélisation permet d’expertiser les cas exceptionnels en :
Ξ Qualifiant le régime d’explosion selon les proportions stœchiométriques des gaz présents dans l’atmosphère
Ξ Quantifiant les risques et effets engendrés par l’explosion : propagation de l’onde de pression et du front de flamme, efforts appliqués sur les équipements, champ de température
Comment prédire avec précision les interactions complexes entre un fluide en mouvement et une structure mécanique sous contraintes ?
Ξ Les méthodologie FSI (Fluid Structure Interaction) permettent d’établir des relations entre l’environnement fluide (traitée en CFD) et la structure mécanique (traitée en FEA) afin de considérer le comportement induit par chacun des phénomènes.
Ξ Différentes approches peuvent être considérées (ALE, SPH, CFD/FEA) en couplage dit faible ou fort (interaction simultanée entre les comportements thermo fluidique et mécanique).
Comment renforcer vos processus de conception et explorer des solutions parfois contre intuitives ?
Ξ Quel que soit votre objectif : diminution des pertes de charges, optimiser le transfert de chaleur, … l’optimisation topologique permet à partir d’un domaine de conception et de contraintes biens définis de générer une ou plusieurs solutions.
Ξ Combinée à l’évolution des capacités de calculs, les modèles peuvent synchroniser l’ensemble des physiques en jeux (aéraulique, thermique, …).
Nos processus de pilotage projet sont certifiés ISO9001 et EN9100 selon le périmètre : Design and development of engineering solutions through modeling and numerical simulation.
Cette accréditation permet à nos partenaires et clients de réduire de 30% les coûts des études lorsque le projet s’inscrit dans une démarche de recherche, développement et d’innovation.
Cette reconnaissance permet de renforcer le développement de nos méthodologies couplant co-simulation, automatisation des processus calculs et traitement de données.