Моделирование теплообмена в конечно-элементном пакете FEMLAB. Горбунов В.А. - 171 стр.

UptoLike

Составители: 

171
металла и излучателя. Для нагреваемой заготовки надо вы-
брать режим 3D.
Рассмотрим модель заготовки в виде куба с граничными
условиями II рода словия адиабаты) с одной стороны и
радиационный поток от источника с постоянной темпера-
турой с пяти сторон. Начальная температура нагрева
Рис. 7.8. Распределение температур на стороне сечения заготов-
ки с условиями адиабаты для различных моментов времени
T
0
=273,15 К, степень черноты поверхностей
= 0,8, темпе-
ратура окружающей среды T
amb
= 273,15 К. Источник из
лучения в виде тонкой оболочки с постоянной температу-
рой T
0
= 1273,15 К, степенью черноты поверхности
= 1
находится на расстоянии 0,1 м. Между источником и на-
греваемым телом среда отсутствует. Зависимость теплофи-
зических коэффициентов для нагреваемой заготовки в
табл. 5.5. Время нагрева заготовки 1000 с. Ребро куба
0,5 м.
металла и излучателя. Для нагреваемой заготовки надо вы-
брать режим 3D.
   Рассмотрим модель заготовки в виде куба с граничными
условиями II рода (условия адиабаты) с одной стороны и
радиационный поток от источника с постоянной темпера-
турой с пяти сторон. Начальная температура нагрева




Рис. 7.8. Распределение температур на стороне сечения заготов-
  ки с условиями адиабаты для различных моментов времени
T0 =273,15 К, степень черноты поверхностей  = 0,8, темпе-
ратура окружающей среды Tamb = 273,15 К. Источник из
лучения в виде тонкой оболочки с постоянной температу-
рой T0 = 1273,15 К, степенью черноты поверхности  = 1
находится на расстоянии 0,1 м. Между источником и на-
греваемым телом среда отсутствует. Зависимость теплофи-
зических коэффициентов для нагреваемой заготовки – в
табл. 5.5. Время нагрева заготовки 1000 с. Ребро куба –
0,5 м.

                           171