|
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