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TF-MicroFlow 简介 Product Introduction

TF-MicroFlow 是基于格子玻尔兹曼方法(LBM)的微流体计算流体力学软件,主要针对复杂几何结构内复杂微尺度流动的模拟,具备高并行效率以及GPU加速计算能力,可应用于微流控装置辅助设计、石油开采、碳封存、锂电池、生物芯片等涉及微尺度复杂流动问题的应用方向。

TF-MicroFlow 目前主要包含多相流模块、颗粒流模块、传热传质模块,离子输运模块,预期非牛顿流体模块。通过TF-MicroFlow,您可以直接数值模拟数字岩芯或微模型等复杂多孔介质内的两相流体驱替过程、微流控装置内的颗粒或液滴操控、微流动传热传质等复杂物理过程。

我们的软件高效适配GPU以及其他非传统的加速处理器,具有高性能、跨计算平台、高扩展性等优势,从而为您节省计算时间。后处理采用流行的开源ParaView方案并提供相应后处理模版,缩短学习曲线。

CPU、GPU跨平台 超高计算性能、扩展性强 丰富的物理模型 开放的流场可视化

TF-MicroFlow-案例演示

主要功能

多相流模块、传热模块、传质模块、颗粒流模块、电动流模块、非牛顿模块等。

  • 01 颗粒沉降模拟

  • 02 微模型两相驱替模拟

  • 03 离子输运模拟

数字岩芯应用: 01、直接数值模拟流体在数字岩芯中的驱替过程,得到详尽流场信息; 02、测量相渗曲线、毛管力曲线; 03、高级两相流模型适用超临界二氧化碳、水、油等多种流体。


其他多孔介质或微通道应用:01、锂电池电解液浸润过程模拟; 02、多孔介质/微通道内传热传质模拟; 03、多孔介质/微通道内离子输运模拟; 04、微通道内液滴操控模拟。

生物芯片应用: 01、直接数值模拟解析颗粒在微通道内的输运过程; 02、颗粒惯性汇聚模拟; 03、耦合多物理场进行颗粒操控模拟。


格子玻尔兹曼方法(LBM)可能是最适合现代高性能并行计算的算法之一。我们的程序挖掘不同层次的并行潜力,为向量化运算优化(SIMT/SIMD),具有跨计算平台(portable)、高计算性能(high performance)、和可扩展(scalable)等特点。根据用户需求,可运行于台式机、工作站、集群乃至超级计算机。特别对于GPU处理器,在最新单卡NVIDIA GPU上相对于128核AMD CPU计算节点可获得大于5倍的加速性能(基于多相流模块测试)。


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