Применение пакетов прикладных программ при изучении курсов механики жидкости и газа. Кондранин Т.В - 16 стр.

UptoLike

Рубрика: 

16
этом если область пространственно неодносвязна, то число их
больше 1. Также в дереве препроцессора имеются узлы
«Началь-
ная сетка»
и «Общие параметры», которые служат прежде всего
для ввода параметров численного расчета. В каждой подобласти
допускается задание своей модели (см. ниже): например, ламинар-
ное течение несжимаемой и сжимаемой жидкостей, турбулентное,
многофазное течения и т. д.
В свою очередь узел «
Подобласть» содержит дочерние узлы
для задания граничных условий на расчетные переменные (узел
«Гр. условия»), начальных условий во всей расчетной области
(узел «
Начальные значения») и собственно физических парамет-
ров, определяющих коэффициенты уравнений (узел «
Вещество
0
»), а также узлы для ввода и изменения параметров численного
расчета (узел «
Параметры метода»).
§ 2. Солвер
Солвер обеспечивает численное решение поставленной зада-
чи и как таковой «невидим» для пользователя (хотя многие его па-
раметры задаются в препроцессоре). Работа с солвером в Flow Vi-
sion сводится к выбору пунктов меню
«Команда» («Начать вы-
числение», «Сетка & Вычисление
», «Остановить вычисление»)
или к нажатиям соответствующих кнопок панели инструментов.
Если не считать операций создания, открытия и сохранения файла,
почти вся остальная работа с пакетом (т. е. с его препроцессором и
постпроцессором) возможна без использования меню и панели ин-
струментов. Для этого в левой части окна Flow Vision расположе-
ны две вкладки
«Препроц и «Постпроц, в каждой из которых
находится дерево для показа всех элементов модели и выполнения
действий с ними.
§ 3. Постпроцессор
Постпроцессор служит для вывода и представления, прежде
всего визуализации полученных в результате расчетов данных. В
Flow Vision используется большой набор методов визуализации,
которые классифицируются по типу представляемых математиче-
ских величин: скалярная величина, скалярное поле, векторное поле
(скорости), а также по используемой геометрии (трехмерной или
двумерной). Важно, что данные могут выводиться на любом
этапе
89
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
V
0.0
4.0
8.0
P
1
2
3
АДИАБАТА ПУАССОНА
АДИАБАТА ГЮГОНИО
УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ С ТЕПЛОТОЙ РЕАКЦИИ, q
4
Рис. 3.8. Адиабаты для случая детонации
1 параметры, соответствующие начальному состоянию перед ударной
волной;
2 параметры за ударной волной перед началом химической реакции;
3 точка касания, соответствующая параметрам за ударной волной с
зоной горения (детонационной волной)
Адиабата Гюгонио соответствует нереагирующему газу пе-
ред ударной волной. Адиабата Гюгонио с теплотой реакции соот-
ветствует предыдущей адиабате с добавлением теплоты реакции
«q». Индексы «
1
», «
2
», «
3
» относятся к набегающему потоку, пото-
ку за ударной волной и потоку за зоной энерговыделения соответ-
ственно (см. диаграмму).
q величина энерговыделения.
этом если область пространственно неодносвязна, то число их
больше 1. Также в дереве препроцессора имеются узлы «Началь-
ная сетка» и «Общие параметры», которые служат прежде всего                                        АДИАБАТА ПУАССОНА

для ввода параметров численного расчета. В каждой подобласти
допускается задание своей модели (см. ниже): например, ламинар-
ное течение несжимаемой и сжимаемой жидкостей, турбулентное,               8.0
многофазное течения и т. д.                                                                    УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ С ТЕПЛОТОЙ РЕАКЦИИ, q

      В свою очередь узел «Подобласть» содержит дочерние узлы
для задания граничных условий на расчетные переменные (узел                            2
«Гр. условия»), начальных условий во всей расчетной области
(узел «Начальные значения») и собственно физических парамет-




                                                                       P
ров, определяющих коэффициенты уравнений (узел «Вещество
0»), а также узлы для ввода и изменения параметров численного              4.0
расчета (узел «Параметры метода»).                                                                                 3


                           § 2. Солвер
                                                                                                                                         4
      Солвер обеспечивает численное решение поставленной зада-
чи и как таковой «невидим» для пользователя (хотя многие его па-                                      АДИАБАТА ГЮГОНИО

раметры задаются в препроцессоре). Работа с солвером в Flow Vi-                                                                          1
sion сводится к выбору пунктов меню «Команда» («Начать вы-
числение», «Сетка & Вычисление», «Остановить вычисление»)                  0.0
или к нажатиям соответствующих кнопок панели инструментов.                       0.2        0.4            0.6             0.8           1.0
Если не считать операций создания, открытия и сохранения файла,                                             V
почти вся остальная работа с пакетом (т. е. с его препроцессором и
постпроцессором) возможна без использования меню и панели ин-                      Рис. 3.8. Адиабаты для случая детонации
струментов. Для этого в левой части окна Flow Vision расположе-      1 ― параметры, соответствующие начальному состоянию перед ударной
ны две вкладки «Препроц.» и «Постпроц.», в каждой из которых         волной;
находится дерево для показа всех элементов модели и выполнения       2 ― параметры за ударной волной перед началом химической реакции;
действий с ними.                                                     3 ― точка касания, соответствующая параметрам за ударной волной с
                                                                     зоной горения (детонационной волной)
                       § 3. Постпроцессор
                                                                           Адиабата Гюгонио соответствует нереагирующему газу пе-
      Постпроцессор служит для вывода и представления, прежде
                                                                     ред ударной волной. Адиабата Гюгонио с теплотой реакции соот-
всего визуализации полученных в результате расчетов данных. В
                                                                     ветствует предыдущей адиабате с добавлением теплоты реакции
Flow Vision используется большой набор методов визуализации,
                                                                     «q». Индексы «1», «2», «3» относятся к набегающему потоку, пото-
которые классифицируются по типу представляемых математиче-
                                                                     ку за ударной волной и потоку за зоной энерговыделения соответ-
ских величин: скалярная величина, скалярное поле, векторное поле
                                                                     ственно (см. диаграмму).
(скорости), а также по используемой геометрии (трехмерной или
                                                                           q ― величина энерговыделения.
двумерной). Важно, что данные могут выводиться на любом этапе


     16                                                                                                                                      89