|
Digita.ru |
Gimi.Ru |
Porta.Ru |
|
Шаг 9: Решение: Нестационарное течение
Установите параметры шага по времени.
Выбор величины шага по времени критично для точности расчёта нестационарных течений. Используя шаг по времени необходимо 100 шагов для одного цикла давления. Цикл давления начинается и заканчивается при начальном давлении на выходе из сопла.
Solve Iterate...
Установите Time Step Size (Размер шага по времени) равным 2.85596e-5 с.
Установите Number of Time Steps (Число шагов по времени) равным 600.
Установите Max Iterations per Time Step (Максимальное число итераций за один шаг) равным 30.
Нажмите Apply.
Изменение отображения массового расхода на выходе из сопла.
Solve Monitors Surface...
Для monitor-1, выберите Time Step (Шаг времени) в списке под надписью Every (Каждый).
Нажмите Define... (Определить...) для изменения параметров контроля (наблюдения) поверхности.
В панели Define Surface Monitor (Задание контроля поверхности), измените File Name на noz_uns.out.
В списке X Axis (Ось X), выберите Time Step (Шаг времени).
Нажмите OK.
Нажмите OK в панели Surface Monitors (Контроль поверхности).
Сохраните настройки для нестационарного течения в файл ( noz_uns.cas).
File Write Case...
Начните расчёт нестационарного течения.
Solve Iterate...
|
Сохраните результаты в файл ( noz_uns.dat).
File Write Data...
Назад: Шаг 8:
Установка зависимостей от времени и нестационарных условий
Вверх:
Моделирование
нестационарных течений сжимаемой жидкости
Вперёд: Шаг 10: Сохранение и
обработка данных, зависящих от времени