Применение пакетов прикладных программ при изучении курсов механики жидкости и газа. Кондранин Т.В - 17 стр.

UptoLike

Рубрика: 

88
но, что всякую горючую смесь надо поджигать, т. к. химическая
реакция начинается при определенной температуре ввиду экспо-
ненциальной зависимости скорости химической реакции от темпе-
ратуры. Обычно пламя распространяется со скоростью до
10–20 м/с за счет теплопроводности и диффузии активных центров
из горячей зоны. Например, скорость распространения пламени
для смесей
углеводородов и воздуха составляет около 0.4 м/с, для
воздушно-водородных смесей до 3 м/с, для кислородно-
водородных смесей 12 м/с. Если же пустить по газу ударную
волну, то может получиться, что она нагреет газ достаточно для
быстрого горения, и горение будет поддерживать ударную волну,
которая распространяется в интервале
скоростей 1500–3500 м/с.
Рассмотрим вопрос о том, когда достигается стационарный
процесс горения за ударной волной, т. е. детонации. В системе ко-
ординат, связанной с ударной волной, поток за ней дозвуковой.
Если в нем происходит реакция с выделением тепла, то поток бу-
дет ускоряться, давление при этом будет падать, температура в
воздухе
при М < 0.71 растет, а при М > 0.71 падает. Сколько бы мы
тепла не подводили, разогнать поток можно только до М = 1. Под-
вод количества тепла, достаточного для разгона потока за удар-
ной волной до М = 1, соответствует детонационному пределу по
ΔQ. Увеличение ΔQ приводит к ускорению ударной волны.
§ 2. Оценки параметров и диаграммное представление
Оценки параметров возникновения детонационной структу-
ры проводим в системе координат, связанной с ударной волной.
Здесь имеются два значения: параметры возникновения и парамет-
ры распространения.
По соотношениям (6.5), (6.6) можно для заданных парамет-
ров набегающего потока с зоной энерговыделения определить па-
раметры в ее конце, параметры запирания течения и начала про-
цесса детонации. Порог
запирания течения соответствует условию,
что в конце зоны энерговыделения число М потока равно единице.
При запирании течения начинает формироваться ударная волна.
Расчеты могут быть произведены введением перед зоной энерго-
выделения установившейся ударной волны, при этом энерговыде-
ление происходит в дозвуковой поток, разгоняя его до числа М = 1.
17
расчета, и
это позволяет отслеживать динамику моделируемого
процесса.
Дерево постпроцессора содержит следующие узлы:
«Виды» для изменения точки зрения на трехмерное тело
(проекции тела на плоскость экрана): с помощью дочерних узлов
узла «Виды» можно совместить плоскость экрана с одной из плос-
костей (х, y) или ( х, z) или (y, z);
«Переменные» содержит узлы, соответствующие перемен-
ным модели (их перечень зависит от модели).
«Слои» для управления всеми графическими элементами
(так называемыми «слоями визуализации», которые отображаются
в правой части окна).
«Объекты» для редактирования объектов (линий, плоскостей,
параллелепипедов), служащих геометрической основой слоев.
Для выполнения действий с узлами деревьев препроцессора
или постпроцессора, как правило, необходимо вызывать контекст-
ное меню, нажимая на соответствующий узел правой кнопкой мы-
ши. Наиболее часто используется пункт
«Свойства», открываю-
щий типовое окно с параметрами выделенного в дереве объекта.
Для того чтобы исключить необходимость каждый раз закрывать и
открывать снова окно свойств, рекомендуется «прикрепить» это
окно к экрану (нажав в нем кнопку
). После ввода любой ин-
формации для ее сохранения следует нажимать кнопку
в ок-
нах свойств и кнопку «OK» в других диалоговых окнах. Окно
свойств, возникающее для создания какого-либо узла дерева, после
сохранения введенных данных следует закрывать (нажатием на
кнопку
в углу окна).
Г л а в а 2. АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПАКЕТЕ FLOW VISION
В данной главе описывается последовательность действий,
необходимая для решения задач в пакете Flow Vision. Следует за-
метить, что первое из этих действий (см. § 1) выполняется с помо-
щью внешней программы геометрического препроцессора.
В качестве такого препроцессора используется пакет Solid
Works, относящийся к семейству CADов (Computer-Aided Design
автоматизированное проектирование), которые получили широ-
но, что всякую горючую смесь надо поджигать, т. к. химическая       расчета, и это позволяет отслеживать динамику моделируемого
реакция начинается при определенной температуре ввиду экспо-        процесса.
ненциальной зависимости скорости химической реакции от темпе-             Дерево постпроцессора содержит следующие узлы:
ратуры. Обычно пламя распространяется со скоростью до               • «Виды» ― для изменения точки зрения на трехмерное тело
10–20 м/с за счет теплопроводности и диффузии активных центров      (проекции тела на плоскость экрана): с помощью дочерних узлов
из горячей зоны. Например, скорость распространения пламени         узла «Виды» можно совместить плоскость экрана с одной из плос-
для смесей углеводородов и воздуха составляет около 0.4 м/с, для    костей (х, y) или ( х, z) или (y, z);
воздушно-водородных смесей до ― 3 м/с, для кислородно-              • «Переменные» ― содержит узлы, соответствующие перемен-
водородных смесей ― 12 м/с. Если же пустить по газу ударную         ным модели (их перечень зависит от модели).
волну, то может получиться, что она нагреет газ достаточно для      • «Слои» ― для управления всеми графическими элементами
быстрого горения, и горение будет поддерживать ударную волну,       (так называемыми «слоями визуализации», которые отображаются
которая распространяется в интервале скоростей 1500–3500 м/с.       в правой части окна).
      Рассмотрим вопрос о том, когда достигается стационарный       • «Объекты» ― для редактирования объектов (линий, плоскостей,
процесс горения за ударной волной, т. е. детонации. В системе ко-   параллелепипедов), служащих геометрической основой слоев.
ординат, связанной с ударной волной, поток за ней дозвуковой.             Для выполнения действий с узлами деревьев препроцессора
Если в нем происходит реакция с выделением тепла, то поток бу-      или постпроцессора, как правило, необходимо вызывать контекст-
дет ускоряться, давление при этом будет падать, температура в       ное меню, нажимая на соответствующий узел правой кнопкой мы-
воздухе при М < 0.71 растет, а при М > 0.71 падает. Сколько бы мы   ши. Наиболее часто используется пункт «Свойства», открываю-
тепла не подводили, разогнать поток можно только до М = 1. Под-     щий типовое окно с параметрами выделенного в дереве объекта.
вод количества тепла, достаточного для разгона потока за удар-      Для того чтобы исключить необходимость каждый раз закрывать и
ной волной до М = 1, соответствует детонационному пределу по        открывать снова окно свойств, рекомендуется «прикрепить» это
ΔQ. Увеличение ΔQ приводит к ускорению ударной волны.               окно к экрану (нажав в нем кнопку      ). После ввода любой ин-
                                                                    формации для ее сохранения следует нажимать кнопку         в ок-
     § 2. Оценки параметров и диаграммное представление
                                                                    нах свойств и кнопку «OK» в других диалоговых окнах. Окно
      Оценки параметров возникновения детонационной структу-        свойств, возникающее для создания какого-либо узла дерева, после
ры проводим в системе координат, связанной с ударной волной.        сохранения введенных данных следует закрывать (нажатием на
Здесь имеются два значения: параметры возникновения и парамет-      кнопку     в углу окна).
ры распространения.
      По соотношениям (6.5), (6.6) можно для заданных парамет-
ров набегающего потока с зоной энерговыделения определить па-
                                                                             Г л а в а 2. АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ
раметры в ее конце, параметры запирания течения и начала про-                        В ПАКЕТЕ FLOW VISION
цесса детонации. Порог запирания течения соответствует условию,          В данной главе описывается последовательность действий,
что в конце зоны энерговыделения число М потока равно единице.      необходимая для решения задач в пакете Flow Vision. Следует за-
При запирании течения начинает формироваться ударная волна.         метить, что первое из этих действий (см. § 1) выполняется с помо-
Расчеты могут быть произведены введением перед зоной энерго-        щью внешней программы ― геометрического препроцессора.
выделения установившейся ударной волны, при этом энерговыде-             В качестве такого препроцессора используется пакет Solid
ление происходит в дозвуковой поток, разгоняя его до числа М = 1.   Works, относящийся к семейству CADов (Computer-Aided Design
                                                                    ― автоматизированное проектирование), которые получили широ-


     88                                                                                                                           17