8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 1 2 3 4 5 6 7 ... 34

Тепловой поток (HEAT)

Это граничное условие прикладывается к узлам. Оно используется, главным образом, в моделях, состоящих из линейных элементов (теллопроводящие стержни, конвективные звенья и т.п.), для которых (из-за отсутствия площади) нельзя поставить конвективное граничное условие или указать плотность теплового потока. Положительная величина теплового потока указывает на то, что тепло подводится к элементу. Если и TEMP, и HEAT приложены к узлу, температурное граничное условие является доминирующим.

Замечание: Если тепловой поток прикладывается к узлам твердотельных элементов, необходимо измельчить сетку вокруг узла, к которому прикладывается тепловой поток. Это особенно важно, если элементы, к узлам которых прикладывается тепловой поток, имеют сильно отличающиеся тепловые проводимости. В противном случае в результате расчета Вы можете получить физически нереальный уровень температур. Везде, где это возможно, применяйте другие типы граничных условий: интенсивность объемного тепловыделения или плотность теплового потока. Эти граничные условия более аккуратны, даже на достаточно грубой сетке.

- Конвекция (CONV)

Конвекция является поверхностной тепловой «нагрузкой», прикладываемой к внешним поверхностям модели для определения тепловых потерь (или притока тепла) от жидкости, окружающей модель. Эти условия применимы только к моделям, состоящим из твердотельных или оболочечных элементов. В моделях, состоящих из линейных элементов, конвективные граничные условия можно определить с помощью конвективного линейного элемента (LINK34).

Плотность теплового потока (HFLUX)

Плотность теплового потока также является поверхностной тепловой «нагрузкой». Она применяется, когда количество тепла, проходящее (в единицу времени) через поверхность (тепловой поток, отнесенный к площади) известно или может быть рассчитано с помощью программного модуля FLOTRAN CFD. Положительная величина плотности теплового потока означает, что тепло поступает в элемент. Плотность теплового потока используется только для твер-



Таблица 9. Граничные условия для задач теплообмена

Тип граничного условия

Категория

Группы команд

Маршруты GUI

Температура (TEMP)

Ограничение

Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Thermal- Temperature

Тепловой поток (HEAT)

Сосредоточ. нагрузка

Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Thermal- Heat Flow

Конвекция (CONV), плотность теплового потока (HFLUX)

Поверхностные нагрузки

Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Thermal- Convection

Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Thermal- Heat Flux

Интенсивность объемного тепловыделения (HGEN)

Массовая нагрузка

Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Thermal- Heat Generat

В табл. 10 перечислены все команды, которые позволяют прикладывать, удалять и выполнять граничные условия, применяемые при решении задач теплообмена, или выдавать их список.

дотельных и оболочечных элементов. На поверхности элемента могут задаваться или CONV или HFLUX (но не оба граничных условия). Если на одной и той же поверхности элемента указаны оба граничных условия, ANSYS использует то, которое было задано последним.

Интенсивность объемного тепловыделения (HGEN)

Интенсивность объемного тепловыделения рассматривается как «массовая нагрузка» и представляет собой тепло, выделяющееся (или поглощаемое) внутри элемента, например, вследствие химических реакций (экзо- или эндотермических) или протекания электрического тока. Размерность объемного тепловыделения есть количество тепла, отнесенное к единице времени и к единице объема.

В табл. 9 представлены все типы граничных условий.



Тип граничного условия

Твердотельная или к.-э. модель

Объект моделирования

Прил

ожить

Удалить

Список

Выполнить

Настройки

Температура

Твердотельная

Ключевые точки

DKDELE

DKUST

DTRAN

Конечно-элементная

Узлы

DDELE

DUST

DSCALE

DCUM TUNIF

Тепловой поток

Твердотельная

Ключевые точки

FKDELE

FKLIST

FTRAN

Конечно-элементная

Узлы

FDELE

FLIST

FSCALE

FCUM

Конвекция, тепловой поток

Твердотельная

Линии

SFLDELE

SFLLIST

SFTRAN

SFGRAD

»

Твердотельная

Площади

SFADELE

SFAL-IS.T

SFTRAN

SFGRAD

Конечно-элементная

Узлы

SFDELE

SFLIST

SFSCALE

SFGRAD

SFCUM

»

Конечно-элементная

Элементы

SFEDELE

8FE-LIST

SFSCALE

SFBEAM SFCUM SFFUN

SFGRAD

Интенсивность объемного тепловыделения

Твердотельная

Ключевые точки

BFKDELE

BFKLIS

BFTRAN

Твердотельная

Линии

BFLDELE

BFLLIST

BFTRAN

Твердотельная

Площади

BFADELE

BFAL-IST

BFTRAN

Твердотельная

Объемь

BFVDELE

BFVLIS

BFTRAN

Таблица 10. Команды, связанные с постановкой граничных условий при решении задач теплообмена



0 1 2 3 4 5 6 7 ... 34