FEM EquationFlow/fr: Difference between revisions
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* {{PropertyData|Convection}} : type de convection à utiliser dans l'[[Image:FEM_EquationHeat.svg|24px]] [[FEM_EquationHeat/fr|équation de chaleur]].</br>'''Remarque''' : pour les écoulements thermiques, cette propriété doit être réglée à ''Computed'' (par défaut). |
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* {{PropertyData|Magnetic Induction}} : si définie à ''true'', l'équation d'induction magnétique sera résolue en même temps que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_Navier-Stokes Équations de Navier-Stokes]. |
* {{PropertyData|Magnetic Induction}} : si définie à ''true'', l'équation d'induction magnétique sera résolue en même temps que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_Navier-Stokes Équations de Navier-Stokes]. |
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===Notes for Convergence=== |
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If the solver results do not converge, you can try these things (in the given order): |
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# Increase the value for {{PropertyData|Nonlinear Newton After Iterations}}, see the [[FEM_SolverElmer_SolverSettings#Nonlinear_System|nonlinear system settings]]. |
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# Reduce the number of CPU cores used, see the [[FEM_Preferences#Elmer|FEM preferences]]. |
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# Increase the mesh density (make it more fine). |
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Revision as of 10:19, 17 March 2023
FEM Equation d'écoulement |
Emplacement du menu |
---|
Solveur → Équation 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
- Après avoir ajouté un solveur Elmer comme décrit ici, sélectionnez-le dans la Vue en arborescence
- Utilisez maintenant le bouton de la barre d'outils ou le menu Solveur → Équation d'écoulement.
- 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.
Notes for Convergence
If the solver results do not converge, you can try these things (in the given order):
- Reduce the DonnéesRelaxation Factor, see the nonlinear system settings.
- Increase the value for DonnéesNonlinear Newton After Iterations, see the nonlinear system settings.
- Reduce the number of CPU cores used, see the FEM preferences.
- Increase the mesh density (make it more fine).
Informations sur les contraintes
L'équation électrostatique prend en compte les contraintes suivantes si elles sont définies :
- Contrainte de vitesse d'écoulement
- Contrainte de vitesse initiale d'écoulement
- Contrainte de pression
- Contrainte de pression initiale (introduit dans la version 1.0)
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
Les résultats sont la vitesse en et la pression en . Si aucune valeur pour la Contrainte de pression initiale et la Contrainte de pression n'ait donnée, la pression résultante sera relative et non absolue. Comme une pression doit agir sur une face, les résultats de pression absolue ne peuvent pas être obtenus dans les simulations 2D.
- Matériaux : Solide, Fluide, Mécanique non linéaire, Renforcé (type béton) ; Éditeur de matériaux
- Géométrie de l'élement : Poutre (1D), Rotation de poutre (1D), Coque (2D), Section fluide (1D)
Contraintes
- Électromagnétique : Potentiel électrostatique, Densité de courant, Magnétisation
- Géometrique : Rotation plane, Empreinte de section, Transformation
- Mécanique : Immobilisation, Déplacement, Contact, Liaison, Ressort, Force, Pression, Centrifuge, Poids propre
- Thermique : Température initiale, Flux de chaleur, Température, Source thermique
- Remplacer les Constantes : Permittivité du vide
- Maillage : Maillage Netgen, Maillage GMSH, Couche limite de maillage, Région de maillage, Groupe de maillage, Ensemble de nœuds, Maillage à maillage
- Solveur : CalculiX Standard, Elmer, Mystran, Z88 ; Équations : Déformation, Élasticité, Électrostatique, Force électrique, Magnétodynamique, Magnétodynamique 2D, Écoulement, Flux, Chaleur ; Solveur : Réglage du solveur, Calcul du solveur
- Résultats : Purger, Afficher ; Postprocessing : Appliquer les modifications, Pipeline du résultat, Filtre des déformations, Filtre d'écrêtage scalaire, Filtre de fonction de découpe, Filtre d'écrêtage selon une région, Filtre par contours, Filtre d'écrêtage selon une ligne, Graphique de linéarisation des critères, Données du filtre d'écrêtage du point, Filtre fonction plan, Filtre fonction sphère, Filtre fonction cylindre, Filtre fonction boîte
- Utilitaires : Plan de coupe, Supprimer les plans de coupe, Exemples ; Supprimer le maillage, Affichage des informations du maillage
- Additionnel : Préférences ; Installation, FEM Maillage, Solveur, CalculiX, FEM Béton ; FEM Types d'élements
- Démarrer avec FreeCAD
- Installation : Téléchargements, Windows, Linux, Mac, Logiciels supplémentaires, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
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- Aide : Tutoriels, Tutoriels vidéo
- Ateliers : Std Base, Arch, Assembly, CAM, Draft, FEM, Inspection, Mesh, OpenSCAD, Part, PartDesign, Points, Reverse Engineering, Robot, Sketcher, Spreadsheet, Surface, TechDraw, Test