Моделирование теплообмена в конечно-элементном пакете FEMLAB. Горбунов В.А. - 56 стр.

UptoLike

Составители: 

56
В списке Solver (Решатель) выберете Stationary linear
(Стационарный линейный).
Нажиммите OK.
Нажмите кнопку Solve (Решать). [Solve > Solve
Problem]. Получите распределение температуры по толщи-
не пластины в основном окне.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
После работы решателя в главном окне будет выведено
распределение температур по толщине пластины (рис. 4.1).
По результатам расчета видно, что при условиях ста-
ционарного режима температура теплового центра пласти-
ны сравнялась с температурой поверхности.
Рис. 4.1. Распределение температур по толщине стенки (стацио-
нарная задача)
4.2. Нагрев тела при граничных условиях I рода
(нестационарный режим 1D модель)
Режим предназначен, как и в предыдущем случае, для
расчета нагрева листа металла с толщиной, на порядок
меньшей двух других размеров. В качестве граничного усло-
   В списке Solver (Решатель) выберете Stationary linear
(Стационарный линейный).
   Нажиммите OK.
   Нажмите кнопку Solve (Решать).        [Solve > Solve
Problem]. Получите распределение температуры по толщи-
не пластины в основном окне.
    ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
   После работы решателя в главном окне будет выведено
распределение температур по толщине пластины (рис. 4.1).
   По результатам расчета видно, что при условиях ста-
ционарного режима температура теплового центра пласти-
ны сравнялась с температурой поверхности.




Рис. 4.1. Распределение температур по толщине стенки (стацио-
                         нарная задача)
     4.2. Нагрев тела при граничных условиях I рода
          (нестационарный режим 1D модель)
    Режим предназначен, как и в предыдущем случае, для
расчета нагрева листа металла с толщиной, на порядок
меньшей двух других размеров. В качестве граничного усло-

                           56