Моделирование теплообмена в конечно-элементном пакете FEMLAB. Горбунов В.А. - 174 стр.

UptoLike

Составители: 

174
для точности этого будет недостаточно, то вместо Extremely
coarse выберите Extra coarseкстра грубый) и т. д.
Таблица 7.8. Граничные условия
гра-
ницы
Граница Вид ГУ Коэффициенты ГУ
1÷5,
18
Нагреватель – ок-
ружающая среда
Thermal
insulation
6÷10,
17
Нагреватель–
заготовка
Temperature
T
0
=1273.15 К;
Radiation type = Surface-
to-surface;
=1;
T
amb
= 1273.15; J
0
=J
11,
12,
14÷
16
Заготовка – нагре-
ватель
Heat flux
T
inf
=273.15 К;
Radiation type = Surface-
to-surface;
=0.8;
T
amb
= 273.15; J
0
=J
13
Заготовка – нагре-
ватель
Thermal
insulation
РАСЧЕТ
В меню Solve (Решать) выберите Solver Parameters
(Параметры решателя).
В списке Solver (Решатель) выберите Time dependent
(Зависимый от времени).
На вкладке General в первом поле Times вместо 0:0.1:1
введите 0:20:1000.
Нажмите OK.
Нажмите кнопку Solve (Решать) (Solve > Solve
Problem).
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
После работы решателя в главном окне будет выведено
распределение температур в виде срезов по толщине куба
(рис. 7.9).
для точности этого будет недостаточно, то вместо Extremely
coarse выберите Extra coarse (Экстра грубый) и т. д.
Таблица 7.8.             Граничные условия
  №
 гра-    Граница           Вид ГУ        Коэффициенты ГУ
ницы
1÷5, Нагреватель – ок-     Thermal
  18 ружающая среда       insulation
                                         T0=1273.15 К;
6÷10, Нагреватель–                  Radiation  type = Surface-
                        Temperature
  17     заготовка                      to-surface;  =1;
                                      Tamb = 1273.15; J0=J
 11,                                     Tinf =273.15 К;
 12, Заготовка – нагре-             Radiation type = Surface-
                         Heat flux
 14÷       ватель                      to-surface;  =0.8;
  16                                   Tamb = 273.15; J0=J
     Заготовка – нагре-   Thermal
  13
           ватель        insulation
    РАСЧЕТ
   В меню Solve (Решать) выберите Solver Parameters
(Параметры решателя).
   В списке Solver (Решатель) выберите Time dependent
(Зависимый от времени).
   На вкладке General в первом поле Times вместо 0:0.1:1
введите 0:20:1000.
   Нажмите OK.
   Нажмите кнопку Solve (Решать)              (Solve > Solve
Problem).
    ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
   После работы решателя в главном окне будет выведено
распределение температур в виде срезов по толщине куба
(рис. 7.9).


                           174