![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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