Моделирование теплообмена в конечно-элементном пакете FEMLAB. Горбунов В.А. - 140 стр.

UptoLike

Составители: 

140
Рис. 6.11. Распределение температур по сечению цилиндра
вдоль в момент времени 1000 с (нестационарная задача с учётом
зависимости теплофизических коэффициентов от температуры)
6.7. Нагрев тела при граничных условиях III рода
(нестационарный режим 3D модель)
Режим предназначен для расчета нагрева заготовки
(куба, параллелепипеда). Все размеры одного порядка. В
качестве граничного условия принята температура внеш-
ней среды и приведённый коэффициент теплоотдачи на
поверхность металла на пяти гранях заготовки, а на одной
грани режим условия адиабаты. Для нагреваемой заго-
товки надо выбрать режим 3D.
Рассмотрим модель заготовки в виде куба с гранич-
ными условиями III рода у пяти сторон (h=const и
T
inf
=const) и II рода (условия адиабаты) с одной стороны.
Температура внешней среды (External temperature) у пяти
сторон T
inf
= 1273 К, приведённый коэффициент теплоот-
дачи (Heat transfer coefficient) h = 300 Вт/(м
2
·К). Началь-
  Рис. 6.11. Распределение температур по сечению цилиндра
вдоль в момент времени 1000 с (нестационарная задача с учётом
зависимости теплофизических коэффициентов от температуры)

  6.7. Нагрев тела при граничных условиях III рода
           (нестационарный режим 3D модель)
     Режим предназначен для расчета нагрева заготовки
(куба, параллелепипеда). Все размеры одного порядка. В
качестве граничного условия принята температура внеш-
ней среды и приведённый коэффициент теплоотдачи на
поверхность металла на пяти гранях заготовки, а на одной
грани – режим условия адиабаты. Для нагреваемой заго-
товки надо выбрать режим 3D.
     Рассмотрим модель заготовки в виде куба с гранич-
ными условиями III рода у пяти сторон (h=const и
Tinf=const) и II рода (условия адиабаты) с одной стороны.
Температура внешней среды (External temperature) у пяти
сторон Tinf = 1273 К, приведённый коэффициент теплоот-
дачи (Heat transfer coefficient) h = 300 Вт/(м2·К). Началь-

                           140