- •Билет № 1
- •Билет № 2
- •Понятие системы. Структура системы.
- •2. Разделение поверхностей геометрии и присваивание им имен. Изменение типов границ.
- •Билет № 3
- •Понятие системы. Системный подход.
- •Виды трехмерной сетки. Этапы построения трехмерной сетки. Визуализация сетки.
- •Билет № 5
- •2. Задание параметров решателя и критериев остановки. Создание отчетов и графиков
- •Билет № 6
- •2. Создание линий тока и использование ее для визуализации поля скорости.
- •Математическое моделирование.
- •2. Основные этапы математического моделирования
- •2. Создание интерфейсов
- •Билет № 8
- •2. Создание сетки с упорядоченными ячейками и призматическими слоями, расположенными на стенке.
- •Экзаменационный билет № 9
- •Классификация математических моделей.
- •Задание деформирования расчетной сетки (на примере подвижного цилиндра).
- •Билет № 10
- •Параметрическая оптимизация. Критерии оптимизации.
- •Билет № 11
- •Сущность метода и области применения.
- •2. Выбор физических моделей для лагранжевой фазы.
- •Билет № 12
- •Достоинства и недостатки имитационного моделирования.
- •2. Установка инжектора для моделирования лагранжевой многофазности.
- •Билет № 13
- •Создание траекторий частиц и их отображение.
- •Билет № 14
- •Этапы программирования и моделирования.
- •2. Моделирование Эйлеровой многофазности.
- •Билет № 15
- •1. Принципы имитационного моделирования.
- •2. Задание моделей для комплексного химического горения с помощью Dars-cfd.
- •Билет № 17
- •2. Задание неадиабатичной ppdf модели горения.
- •Билет № 18
- •Билет № 19
- •1)Выбор моделей сеткопостроения (Selecting Meshing Models)
- •Билет № 20
- •2.Создание части «Предел скаляра».
Билет № 2
Понятие системы. Структура системы.
Система – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих определенную целостность. Как следует из этого определения, система представляет собой множество с некоторыми дополнительными свойствами, называемыми системными принципами.
Основными системообразующими факторами являются:
Структурность, т. е. наличие устойчивых внутрисистемных пар;
Целенаправленность, т. е. наличие у элементов системы определенных целей, частично совпадающих и образующих общую цель системы. При этом под целью системы понимается наиболее предпочтительное для нее состояние;
Управляемость, т. е. возможность целенаправленного изменения состояния и характера поведения системы;
Функциональность, т. е. функции элементов по отношению к системе должны иметь целесообразный направленный характер и согласовываться во времени и пространстве.
Свойство структурности определяется как возможность описания системы через установление ее структуры, обусловленность поведения системы не столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры (от лат.structura - строение, расположение, порядок). Очевидно, чем выше организованность системы, тем больше отличается она от множества. В качестве примера, подтверждающего это утверждение, можно привести множество кирпичей и сложенный из них дом. С другой стороны, труднее провести различие между понятиями системы и множества для менее организованных, слабо структурированных объектов
2. Разделение поверхностей геометрии и присваивание им имен. Изменение типов границ.
Задание граничных поверхностей
Чтобы облегчить процесс создания границ, идентифицируем поверхности, которые станут границами.
Откройте папку «Геометрия > Части > bluntBody > Поверхности > Грани» (Geometry > Parts > bluntBody > Surfaces > Faces).
Нажмите правой кнопкой мыши на папку «Грани» (Faces) и в выпадающем меню выберите «Разделить по участкам» (Split by Patch).
Появится диалоговое окно «Разделить поверхность части по участкам» (Split Part Surface by Patch).
В сцене геометрии (Geometry Scene 1) выберите нижнюю грань в направлении оси X, вращая, при необходимости, вид изображения.
Введите «Вход» (Inlet) в поле «Имя поверхности части» (Part Surface Name).
Нажмите на кнопку «Создать» (Create).
Грань будет удалена из сцены, а внутри папки поверхностей появится новая поверхность.
Проделайте шаги, описанные выше для следующих поверхностей:
2) во всплывающем меню выберите «Разделить по углу» (Split By Angle).
Появится диалоговое окно «Разделить границы по углу» (Split Boundaries by Angle).
В этом диалоговом окне выполните следующее:
o Откройте папку «Области» (Regions) и папку внутри нее
«Жидкость» (Fluid) и убедитесь, что область «Граница 1»
(Boundary 1) уже выбрана.
o Свойство «Представление» (Representation) должно быть задано как «Импорт»
o Примите по умолчанию «Угол» (Angle), нажмите
«Предварительный просмотр» (Preview) и убедитесь, что граница
будет разделена на три границы.
o Нажмите «Применить» (Apply) и затем «Закрыть» (Close).
Информация по разделению границы будет показана в окне вывода
В дереве объекта появятся три границы.
Присваивание новых имен поверхностям и частям
Изменение имен элементов – обычная операция в STAR-CCM+. Существует два способа переименования элементов. В данной задаче мы переименуем папку «Грани» (Faces) и часть bluntBody.
Выберите папку «Геометрия > Части > bluntBody.
Нажмите на клавишу <F2>.
Переименуйте часть subdomain-1.
Нажмите <Enter> или на другую папку для подтверждения изменения имени.
Для переименования поверхности «Грани» (Faces) можно использовать выше приведенный способ. Мы воспользуемся альтернативным способом нажатия правой кнопки мыши.
Нажмите правой кнопкой мыши на папку «Геометрия > Части > subdomain-1 > Поверхности > Грани» (Geometry > Parts > subdomain-1 >
Surfaces > Faces) и выберите «Переименовать» (Rename) из выпадающего меню.
Задание типов границ
После задания “говорящих” имен границ можно перейти к заданию типов границ.
Области – region 1- границы – default- панель свойств изменить тип на соответсвующий.
Выберите элемент Symmetry_plane1 и задайте «Тип» (Type) как «Плоскость симметрии»
Иконка элемента границы изменится для отображения нового типа.
Для сжимаемых потоков наиболее подходящие типы границ для входа и выхода – это «Вход с постоянной полной температурой, полным давлением и направлением скорости» (Stagnation Inlet) и «Давление на выходе» (Pressure Outlet).
