ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
84
Приложение 1. Файл исходных данных для задачи Кавагути
Исходные данные для программного комплекса «KAWAGUTI»
*******************************************************
Версия: 01.01 Дата: 25.11.07
1. Геометрические параметры объекта
1.0 – высота полости, м Н
1.0 – ширина полости, м L
2. Физические параметры объекта
1.2 – плотность воздуха, кг/м
3
Ro
0.025 – коэффициент вязкости воздуха, кг/(м*сек) My
1.0 – скорость движения верхней стенки каверны, м/с U0
3. Параметры алгоритма
0.001 – точность вычислений Eps
30 – количество разбиений каверны вдоль Х-оси Nx
30 – количество разбиений каверны вдоль Х-оси Ny
Численный метод решения задачи
1 – явная разностная схема
2 – неявная разностная схема
3 – МКЭ
4 – метод контрольных объемов
Способ аппроксимации
граничных условий для вихря
1 – формулы Тома
2 – формулы Вудса
3 – формулы Йенсена
4 – формулы Тарунина
5 – формулы Полежаева – Грязнова
100 – максимальное число итераций NMaxIt
4. Управляющие параметры
1 – шаг печати PrintStep
5. Специальные параметры
Приложение 1. Файл исходных данных для задачи Кавагути Исходные данные для программного комплекса «KAWAGUTI» ******************************************************* Версия: 01.01 Дата: 25.11.07 1. Геометрические параметры объекта 1.0 – высота полости, м Н 1.0 – ширина полости, м L 2. Физические параметры объекта 1.2 – плотность воздуха, кг/м3 Ro 0.025 – коэффициент вязкости воздуха, кг/(м*сек) My 1.0 – скорость движения верхней стенки каверны, м/с U0 3. Параметры алгоритма 0.001 – точность вычислений Eps 30 – количество разбиений каверны вдоль Х-оси Nx 30 – количество разбиений каверны вдоль Х-оси Ny Численный метод решения задачи 1 – явная разностная схема 2 – неявная разностная схема 3 – МКЭ 4 – метод контрольных объемов Способ аппроксимации граничных условий для вихря 1 – формулы Тома 2 – формулы Вудса 3 – формулы Йенсена 4 – формулы Тарунина 5 – формулы Полежаева – Грязнова 100 – максимальное число итераций NMaxIt 4. Управляющие параметры 1 – шаг печати PrintStep 5. Специальные параметры 84