![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Установите параметры решения
Solve
Controls
Solution...
Измените Under-Relaxation Factor (Под-Релаксационный Фактор) для Energy (Энергия) на 0.9.
Под Discretization (Дискретизация), выберите Second Order Upwind (Второй порядок ...) для Momentum (Импульс) и Energy (Энергия).
Отображение невязки при решении.
Solve
Monitors
Residual...
В Options (Опции), выберите Plot (Отображать) и нажмите OK.
Определение решения.
Solve
Initialize
Initialize...
В начальные условия Initial Values, проверьте, что значение Temperature установлено 300 K.
Нажмите Init и закройте панель.
Сохраните настройки в файл ( tubebank.cas).
File
Write
Case...
Начните расчёт требуя 350 итераций
Solve
Iterate...
Установите Number of Iterations (Число итераций) равным 350.
Нажмите Iterate.
Кривая невязки энергии начнёт спадать приблизительно после 350 итераций. Для того чтобы решение сходилось фактор релаксации для энергии необходимо будет снизить.
Измените Under-Relaxation Factor (Под-Релаксационный Фактор) для Energy (Энергия) на 0.6.
Solve
Controls
Solution...
Продолжайте расчёт требуя ещё 300 итераций
Solve
Iterate...
После рестарта вычисления вы увидите дальнейшее снижение на графике невязки энергии вследствие уменьшения подрелаксационного фактора. Решение должно сходиться при полном числе итераций порядка 580.
Сохраните данные в файлы ( tubebank.cas и tubebank.dat).
File
Write
Case &
Data...
Назад: Шаг 4:
Граничные условия
Вверх:
Моделирование периодических течений и теплопередачи
Вперёд:
Шаг 6: Последующая обработка