FEM EquationFlow/fr: Difference between revisions

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Revision as of 16:56, 5 November 2022

FEM Equation d'écoulement

Emplacement du menu
Solveur → Equation d'écoulement
Ateliers
FEM
Raccourci par défaut
Aucun
Introduit dans la version
0.19
Voir aussi
Aucun

Cette équation calcule les mouvements de fluides visqueux à l'aide des équations de Navier-Stokes.

Pour plus d'informations sur les mathématiques de l'équation, voir Elmer models manual, section Navier-Stokes Equations.

Utilisation

  1. Après avoir ajouté un solveur Elmer comme décrit ici, sélectionnez-le dans la Vue en arborescence
  2. Utilisez maintenant le bouton de la barre d'outils ou le menu Solveur → Equation d'écoulement.
  3. Modifiez les paramètres du solveur de l'équation ou les paramètres généraux du solveur si nécessaire.

Paramètres du solveur

Pour les paramètres généraux du solveur, voir les Paramètres du solveur Elmer.

L'équation d'écoulement fournit ces paramètres spéciaux :

  • DonnéesDiv Discretization : défini à true pour un écoulement incompressible pour une discrétisation plus stable lorsque le nombre de Reynolds augmente.
  • DonnéesFlow Model : modèle d'écoulement à utilisé. La valeur par défaut Full inclut la convection et les termes de la dérivée temporelle dans le modèle. Le modèle No convection désactive les termes de convection et le modèle Stokes désactive les termes de convection et les termes de dérivée temporelle (explicite).
  • DonnéesGradp Discretization : Si défini à true, les conditions aux limites de Dirichlet de la pression peuvent être utilisées. Le flux de masse est également disponible comme condition limite naturelle.
  • DonnéesVariable : optionnel uniquement pour les calculs en 2D : vous pouvez changer la valeur par défaut de 3 à 2.
    Remarque : dans ce cas, aucune des contraintes de vitesse d'écoulement ne peut avoir une composante z spécifiée.

Équation :

  • DonnéesConvection : type de convection à utiliser dans l' équation de chaleur.
    Remarque : pour les écoulements thermiques, cette propriété doit être réglée à Computed (par défaut).
  • DonnéesMagnetic Induction : si définie à true, l'équation d'induction magnétique sera résolue en même temps que les Équations de Navier-Stokes.

Informations sur les contraintes

L'équation électrostatique prend en compte les contraintes suivantes si elles sont définies :

Remarques

  • Sauf pour les calculs en 2D, pour toutes les contraintes ci-dessus, il est important qu'elles agissent sur une face ou un corps. Les contraintes pour la 3D définies sur des lignes ou des sommets ne sont pas reconnues par le solveur Elmer.
  • Puisque la Contrainte de pression ne peut être définie que sur des faces, les contraintes de pression ne peuvent pas être utilisées pour les calculs en 2D.
  • S'il n'y a pas de Contraintes de pression, la Contrainte de pression initiale ne sera prise en compte que si DonnéesGradp Discretization est réglé sur true.

Résultats

The results are the velocity in and the pressure in . If there is no Constraint initial pressure and Constraint pressure constraint given, the resulting pressure will be relative not absolute. Since a pressure must act on a face, absolute pressure results cannot be obtained in 2D simulations.