LBM

使用场景1. 用于模拟微流控芯片中的流体流动,分析芯片内的液体混合和传输过程。2. 研究大气中不同气体的流动和扩散现象,为环境科学提供数据支持。3. 模拟血液在...

  • LBM

    类别:研究工具,开发与工具,格子玻尔兹曼方法,流体动力学,数值模拟,多相流,多孔介质,开源项目,普通产品,开源,
    官网:https://github.com/gojasper/LBM 更新时间:2025-08-02 10:40:06
  • 使用场景

    1. 用于模拟微流控芯片中的流体流动,分析芯片内的液体混合和传输过程。

    2. 研究大气中不同气体的流动和扩散现象,为环境科学提供数据支持。

    3. 模拟血液在血管中的流动情况,辅助生物医学领域的研究和分析。

    产品特色

    1. 基于格子玻尔兹曼方法进行流体动力学模拟,可以对不同类型的流体流动进行数值计算。

    2. 处理多相流问题,能够模拟不同相之间的相互作用和流动特性。

    3. 适用于多孔介质中的流体流动模拟,分析流体在复杂结构中的运动情况。

    4. 提供灵活的边界条件设置,以适应不同的模拟场景和需求。

    5. 支持并行计算,提高模拟的计算效率,处理大规模的模拟任务。

    6. 可用于教学和科研目的,帮助学生和研究人员理解和研究流体动力学现象。

    7. 提供一定的代码结构和算法实现,方便用户进行二次开发和扩展。

    8. 对模拟结果进行可视化处理,直观展示流体的运动和分布情况。

    使用教程

    1. 访问项目的GitHub页面(https://github.com/gojasper/LBM),下载项目代码。

    2. 根据自身需求和计算机环境,配置相关的开发环境,如安装必要的编程语言环境(可能涉及的语言根据项目实际情况确定)和依赖库。

    3. 阅读项目的文档和说明,了解代码结构和各部分功能。

    4. 根据模拟需求,设置合适的参数,如流体的物理属性、边界条件等。

    5. 运行代码,开始进行流体动力学模拟计算。

    6. 等待模拟计算完成,对计算结果进行分析和处理。

    7. 如有需要,可以根据模拟结果对参数进行调整,重新运行模拟,以获得更满意的结果。

    8. 可以根据自己的研究和应用需求,对代码进行二次开发和扩展。