|
Display Contours...
Выберите Filled (Заливка) в Options (Опции).
Выбираем Pressure... и Static Pressure (Статическое Давление) в списке Contours Of (Распределение).
Нажмите Plot (Печать).
Изменим вид на зеркальный для отображения симметричных поверхностей (Рис. 2.4).
Display Views...
Выберите все симметричные зоны под надписью Mirror Planes (Зеркальные поверхности).
Четыре симметричные зоны в списке Mirror Planes потому что плоскости верхней и нижней границы входят в каждую симметричную зону. Получить картину изображённую на рис. 2.4 можно выбирая по одной симметричной зоне на верхней и нижней плоскости симметрии.
Нажмите Apply и закройте панель
Для центровки изображения используйте левую кнопку мыши.
Отображение поля температур (Рис. 2.5).
Display Contours...
Выберите Temperature... и Static Temperature (Статическая температура) в Contours Of (Распределение).
Нажмите Display (Отображение).
Как видите, наиболее высокая температура наблюдается у поверхности труб и в следе за трубками вследствие теплоотдачи от трубок.
Отображение поля скоростей (Рис. 2.6).
Display Vectors...
Выберите Velocity... (Скорость) и после Velocity Magnitude (Величина скорости) в Vectors By (Векторы).
Измените масштаб установив Scale (Масштаб) равным 2.
Нажмите Display (Отображение).
Увеличив область у верхней правой части трубы с помощью средней кнопки мышки вы получите картину изображённую на рис. 2.6.
Этот вид четко отображает наличие обратных течений в области за трубками и пограничный слой, развивающийся у поверхности трубок.
Отобразим профиль температуры на трёх поверхностях пересекающих трубный пучок.
Создадим изоповерхность при = 0.01 м. (через первую трубку).
Для начала необходимо создать 3 поверхности при постоянных x: = 0.01, 0.02, и 0.03 м. Эти поверхности соответствуют вертикальному сечению трубного пучка через центр первой трубки, через равноудалённую от трубок точку и через центр второй трубки.
Surface Iso-Surface...
В списке Surface of Constant (Поверхности Постоянной), выбираем Grid... (Сетка) и X-Coordinate (Координата-X).
Вводим x=0.01m под New Surface Name (Имя новой поверхности).
Вводим 0.01 для Iso-Values (Изо-Значение).
Нажимаем Create (Создать).
Аналогично создаются поверхности = 0.02 м. и = 0.03 м.
Создаём график распределения температуры на трёх изоповерхностях.
Plot XY Plot...
Изменим Plot Direction (Направление Графика) для X на 0, и Plot Direction для Y на 1.
С вектором Plot Direction (0,1), FLUENT будет отображать статическое давление в ячейках стенки wall-8 как функцию от.
Выберите Temperature... и Static Temperature (Статическая Температура) в списке Y Axis Function (Функция Y-Оси).
Выберите x=0.01m, x=0.02m, и x=0.03m из списка Surfaces (Поверхности).
Нажмите Curves... (Кривые) для определения стиля отображения для разных кривых.
Выбирите в списке Symbol (Символ).
Нажмите Apply.
Это назначит символ для кривой = 0.01 m.
Увеличте Curve # до 1 и определите стиль для кривой = 0.02 m.
Выбирите x в списке Symbol (Символ).
Измените размер Size на 0.5.
Нажмите Apply и закройте окно.
Так как вы не изменили стиль для кривой = 0.03 m будет использован символ по умолчанию.
Нажмите Plot (Печать) в панели Solution XY Plot (XY Графики Решения).
Назад: Шаг 5:
Решение
Вверх:
Моделирование периодических течений и теплопередачи
Вперёд:
Вывод