|
Digita.ru |
Gimi.Ru |
Porta.Ru |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шаг 5: Решение для модели Розелэнда (Rosseland Model)
Solve
Controls
Solution...
Оставьте выбранные по умолчанию Equations (Уравнения) (все из них) и Under-Relaxation Factors (Подрелаксационный фактор).
Под надписью Discretization (Дискретизация), выберите PRESTO! для Pressure, и Second Order Upwind (Второй порядок ...) для Momentum (Импульс) и Energy (Энергия).
Инициализация области течения.
Solve
Initialize
Initialize...
Установите Temperature (Температура) равной 1500 K и нажмите Init.
Отображение невязки при решении.
Solve
Monitors
Residual...
Под надписью Options (Опции) выберите Plot (Отображать).
Нажмите OK.
Здесь не будет дополнительной невязки для радиационного теплопереноса, поскольку модель Розелэнда не решает дополнительных уравнений для радиационного переноса, вместо этого она включает теплопроводность в уравнение энергии. При использовании моделей излучения P-1 и DO, которые обе решают дополнительные уравнения для радиационного переноса, дополнительно будет отображаться невязка для излучения.
Сохраните файл настроек ( rad_ross.cas).
File
Write
Case...
Начните расчёт требуя 200 итераций.
Solve
Iterate...
Решение будет сходиться приблизительно при 180 итерациях
Сохраните файл данных ( rad_ross.dat).
File
Write
Data...
Назад: Шаг 4:
Граничные условия
Вверх:
Моделирование излучения и естественной конвекции
Вперёд:
Шаг 6: Последующая обработка для модели
Розелэнда