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课程要点:工程数据库多孔介质设置多孔介质最主要的参数是介质渗透率,定介质渗透率由以下四种方式:压降,流量,尺寸;速度相关性;参考孔径大小相关性;参考孔径大小相关性与雷诺数此外还可以定义多孔介质的导热情况:密度、比热容、导通方向、热导率、熔点、温度……分析实例:催化转换器问题描述:催化转换器中放置两个催化体,空气为流动介质,入口流速12m/s,考察气体沿管路的压降、多孔介质对流动的影响。流体材料:空气课程要点:旋转域离心风机和轴流风机分析实例:轴流风机/离心风机问题描述:在一定空间范围内,叶片旋转带动周边空气运动,转速为200rad/s,考察风机所导致的空气流动。流体材料:空气轴流风机离心风机课程要点:二维功能介绍瞬态分析自适应网格划分大多数企业和个人都把有限元的一次仿真计算当做有限元分析,对有限元分析的理解错误导致企业无法有效实施有限元分析,这一问题甚至出现在很多所谓的专业分析工程师的身上。****传热的基本方式有热传导、热对流和热辐射三种。
热传导是指在不涉及物质转移的情况下,热量从物体中温度较高的部位传递给相邻的温度较低的部位,或从高温物体传递给相接触的低温物体的过程,简称导热。
热对流是指不同温度的流体各部分由相对运动引起的热量交换。工程上广泛遇到的对流换热,是指流体与其接触的固体壁面之间的换热过程,它是热传导和热对流综合作用的结果。决定换热强度的主要因素是对流的运动情况。
热辐射是指物体因自身具有温度而辐射出能量的现象。它是波长在0.1~100微米之间的电磁辐射,因此与其他传热方式不同,热量可以在没有中间介质的真空中直接传递。太阳就是以辐射方式向地球传递巨大能量的。每一物体都具有与其绝对温度的四次方成比例的热辐射能力,也能吸收周围环境对它的辐射热。辐射和吸收所综合导致的热量转移称为辐射换热。
实际传热过程一般都不是单一的传热方式,如火焰对炉壁的传热,就是辐射、对流和传导的综合,而不同的传热方式则遵循不同的传热规律。为了分析方便,人们在传热研究中把三种传热方式分解开来,然后再加以综合。
20世纪以前,传热学是作为物理热学的一部分而逐步发展起来的。20世纪以后,传热学作为一门独立的技术学科获得迅速发展,越来越多地与热力学、流体力学、燃烧学、电磁学和机械工程学等一些学科相互渗透,形成多相传热、非牛顿流体传热、燃烧传热、等离子体传热和数值计算传热等许多重要分支。
现在,机械工程仍不断地向传热学提出大量新的课题。如浇铸和冷冻技术中的相变导热,切削加工中的接触热阻和喷射冷却,等离子工艺中带电粒子的传热特性,核工程中有限空间的自然对流,动力和化工机械中超临界区换热,小温差换热,两相流换热,复杂几何形状物体的换热,湍流换热等。
随着激光等新的实验技术的引入和计算机的应用,为传热学的发展提供了广阔前景。
****工程模型库风扇曲线多孔板如果我们分析遇到这样的问题,该如何处理?直接画网格么?多孔板模型库温度场分布流场分布课程要点:二维功能介绍瞬态分析自适应网格划分内流场和外流场内流Internal:流体被物理几何体封闭,由内部体积为典型分析构成。例如:流管,阀,发动机…外流External:物理几何体浸没在流体中求解域必须远大于实际几何体。分析典型倒置意义,对象被固定住并且流体在上面吹它。例如:翅膀,导弹,潜水艇…稳态流动:流体流动过程中各物理量均与时间无关。瞬态流动:流体流动过程中某个或某些物理量与时间有关。a为速度恒定,代表定常流;b为速度作小幅变化,可近似为定常流;c为周期性谐波脉动流(正弦波);d为周期性非谐波脉动流(生理波);e为非周期性脉动流(衰减波);f为随机流动(湍流)。圆柱绕流二维圆柱低速定常绕流的流型只与Re数有关。在Re≤1时,流场中的惯性力与粘性力相比居次要地位,圆柱上下游的流线前后对称,阻力系数近似与Re成反比(阻力系数为10~60),此Re数范围的绕流称为斯托克斯区;随着Re的增大,圆柱上下游的流线逐渐失去对称性。卡门涡街流体力学中重要的现象,在自然界中常可遇到,在一定条件下的定常来流绕过某些物体时,物体两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡,经过非线性作用后,形成卡门涡街。C就是我们所说的卡门涡街现象,它最大的问题之一就是会产生激励频率,从而引发结构共振。分析实例:圆柱绕流问题问题描述:水在常温常压下,流经直径为10mm圆柱,瞬态计算时长80S,结果步长4S,考察不同雷诺数下的计算此时对应的阻力系数。流体材料:水雷诺数:V为平均速度,L为物体特征长度,ρ为流体密度,μ为粘度。在低雷诺数(Re60)情况下
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