- •Лабораторная работа
- •Описание задачи.
- •Диаграмма квадратной полости.
- •Решение задачи в интерактивном режиме (метод gui).
- •Шаг 1: Присвоение имени решаемой задаче.
- •Шаг 2: Задание типа элемента.
- •Шаг 3: Создание площадей.
- •Шаг 4: Задание линий, наложение к/э сетки, отрисовка элементов.
- •Шаг 5: Задание скоростей.
- •Шаг 6: Задание температурных граничных условий.
- •Шаг 7: Задание опций решения.
- •Шаг 8: Задание свойств текучей среды.
- •Шаг 9: Установка параметров окружающей среды.
- •Шаг 10: Решение.
- •Температурные изолинии движения потока.
Шаг 8: Задание свойств текучей среды.
Выполните следующее:
Выберите маршрут Main Menu> Preprocessor> FLOTRAN Set Up> Fluid Properties.
Появляется диалоговое окно свойств текучей среды.
Установите AIR-SI в поля "Density," "Viscosity," "Conductivity," и "Specific heat" (плотность, вязкость, теплопроводность и теплоемкость соответственно).
Выберите Yes в поле "Allow density variations?" (разрешить вариации плотности?)/
Нажмите на Apply. Появляется диалоговое окно свойств текучей среды.
Просмотрите информацию о том, как будут вычисляться коэффициенты и нажмите на
OK.
Шаг 9: Установка параметров окружающей среды.
Выберите маршрут Main Menu> Preprocessor> FLOTRAN Set Up> Flow Environment> Gravity. Появляется диалоговое окно.
Введите 9.81 в поле "Accel in Y direction" (ускорение свободного падения по оси Y).
Нажмите на OK.
Шаг 10: Решение.
Установим параметры решателя FLOTRAN.
Выберите маршрут Main Menu> Preprocessor> FLOTRAN Set Up> CFD Solver Contr> PRES Solver CFD. Появляется диалоговое окно решателя давления.
Выберите TDMA.
Нажмите на OK. Появляется диалоговое окно.
Убедитесь, что в поле "No. of TDMA sweeps for pressure" выставленное значение равно 100. Нажмите на OK.
Нажмите на SAVE_DB на панели инструментов программы.
Выберите маршрут Main Menu> Solution> Run FLOTRAN.
Дождитесь окончания решения и закройте появившееся окно с надписью Solution is done.
Шаг 11: Считывание результатов и построение поля температур.
Выберите маршрут Main Menu> General PostProc> Read Results> Last Set.
Выберите маршрут Main Menu> General PostProc> Plot Results> Contour Plot> Nodal Solu.
В списке "Item to be Contoured" Выберите DOF Solution
В прокручиваемом списке Выберите TEMP.
Нажмите на OK.
Расчетное температурное поле
Шаг 12: Контурный график направления потока.
Выберите маршрут Main Menu> General PostProc> Plot Results> Contour Plot> Nodal Solu. Выберите "Other quantities."
В прокручиваемом списке Выберите "Strm func2D STRM" (функция скорости потока).
Нажмите на OK.
Контурный график направления потока.
Шаг 13: Векторный график скорости.
Выберите Utility Menu> PlotCtrls> Device Options.
Включите опцию Vector mode (On).
Нажмите на OK.
Выберите Main Menu> General PostProc> Plot Result> Vector Plot> Predefined.
Убедитесь в том, что выбраны опции "DOF solution" и "Velocity" и нажмите на OK.
Векторный график скорости.
Шаг 14: Построение температурных изолиний по контурам движения потока
Модель, рассматриваемой задачи, имеет маленький размер (.03 x .03). Необходимо изменить параметры рабочей плоскости.
Выберите Utility Menu> WorkPlane> WP Settings.
Введите 0.0005 в поле Snap Increment (шаг основных делений)
В поле Spacing введите 0.0001 (шаг промежуточных делений).
Задайте Tolerance (допуск) равным 0.00005.
Нажмите OK.
Выберите маршрут Utility Menu> Plot> Elements.
Выберите Main Menu> General Postproc> Plot Results> Flow Trace> Defi Trace Pt.
Выберите мышкой 5 точек сверху вниз в верхней части модели.
Нажмите на OK в меню выбора.
Выберите Main Menu> General Postproc> Plot Results> Flow Trace> Plot Flow Trace>DOF solution.
В прокручиваемом списке Выберите "Temperature TEMP".
Нажмите на OK. В графическом окне ANSYS появляется похожий на показанный ниже рисунок. Ваш рисунок может выглядеть несколько иначе в зависимости от расположения выбранных точек. Если появилось предупреждение о превышении максимального числа контуров, просмотрите его и нажмите на Close. В данном случае можно игнорировать это сообщение.
