FEM EquationFlow/pl: Difference between revisions
(Created page with "{{Docnav/pl |Równanie elektrostatyczne |Równanie strumienia |Środowisko pracy MES |IconL=FEM_E...") |
No edit summary |
||
(44 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> |
<languages/> |
||
{{UnfinishedDocu{{#translation:}}}} |
|||
{{Docnav/pl |
{{Docnav/pl |
||
|[[ |
|[[FEM_EquationMagnetodynamic2D/pl|Równanie magnetodynamiczne 2D]] |
||
|[[FEM_EquationFlux/pl|Równanie strumienia]] |
|[[FEM_EquationFlux/pl|Równanie strumienia]] |
||
|[[FEM_Workbench/pl| |
|[[FEM_Workbench/pl|środowisko pracy MES]] |
||
|IconL= |
|IconL=FEM_EquationMagnetodynamic2D.svg |
||
|IconR=FEM_EquationFlux.svg |
|IconR=FEM_EquationFlux.svg |
||
|IconC=Workbench_FEM.svg |
|IconC=Workbench_FEM.svg |
||
}} |
}} |
||
{{GuiCommand |
{{GuiCommand/pl |
||
|Name=FEM EquationFlow |
|Name=FEM EquationFlow |
||
|Name/pl=MES: Równanie przepływu |
|||
|MenuLocation= |
|MenuLocation= Rozwiąż → Równanie przepływu |
||
|Workbenches=[[FEM_Workbench| |
|Workbenches=[[FEM_Workbench/pl|MES]] |
||
|SeeAlso=[[FEM_tutorial|FEM tutorial]] |
|||
|Version=0.17 |
|||
|SeeAlso= |
|||
}} |
}} |
||
To równanie analizuje przepływ płynów lepkich przy pomocy [https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnania_Naviera-Stokesa równań Naviera-Stokesa]. |
|||
==Description== |
|||
Informacje o teorii stojącej za tym równaniem można znaleźć w dokumencie [http://www.elmerfem.org/blog/documentation/ Elmer models manual], w sekcji '''Navier-Stokes Equations''' ''(równania Naviera-Stokesa)''. |
|||
==Usage== |
|||
<span id="Usage"></span> |
|||
==Użycie== |
|||
# Po dodaniu solvera Elmer zgodnie z [[FEM_SolverElmer/pl#Równania|opisem na stronie solvera]], zaznacz go w [[Tree_view/pl|widoku drzewa]]. |
|||
⚫ | |||
# Teraz wciśnij przycisk [[Image:FEM_EquationFlow.svg|24px]] lub wybierz opcję {{MenuCommand|Rozwiąż → Równanie przepływu}} z menu. |
|||
|[[FEM_EquationElectrostatic|Electrostatic equation]] |
|||
# Zmień [[#Ustawienia_solvera|ustawienia solvera dla równania]] lub [[FEM_SolverElmer_SolverSettings/pl|ogólne ustawienia solvera]] jeśli to konieczne. |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
<span id="Solver_Settings"></span> |
|||
|IconL=FEM_EquationElectrostatic.svg |
|||
==Ustawienia solvera== |
|||
Dla ogólnych ustawień solvera zobacz [[FEM_SolverElmer_SolverSettings/pl|konfigurację solvera Elmer]]. |
|||
Równanie przeplywu posiada następujące specjalne ustawienia: |
|||
* {{PropertyData|Div Discretization}}: Do ustawienia na {{true/pl}} w przypadku przepływu nieściśliwego dla bardziej stabilnej dyskretyzacji gdy rośnie [https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_Reynoldsa liczba Reynoldsa]. |
|||
* {{PropertyData|Flow Model}}: Model przepływu jaki powinien być użyty. Domyślne ''Full'' uwzględnia człony konwekcji i pochodnych po czasie w modelu. ''No convection'' wyłącza człony konwekcyjne zaś ''Stokes'' wyłącza człony konwekcyjne i (jawne) człony pochodnych po czasie. |
|||
* {{PropertyData|Gradp Discretization}}: Jeśli ustawione na {{true/pl}}, może być użyty ciśnieniowy [https://pl.wikipedia.org/wiki/Warunek_brzegowy_Dirichleta warunek brzegowy Dirichleta]. Ponadto, strumień masy jest dostępny jako naturalny warunek brzegowy. |
|||
* {{PropertyData|Variable}}: Opcjonalne tylko do analiz 2D: Możesz zmienić domyślną wartość ''3'' na ''2''.</br>'''Uwaga''': W takim wypadku żaden z warunków brzegowych przepływu nie może mieć wprowadzonej składowej z. |
|||
Równanie: |
|||
* {{PropertyData|Convection}}: Typ konwekcji do użycia w [[Image:FEM_EquationHeat.svg|24px]] [[FEM_EquationHeat/pl|równaniu ciepła]].</br>'''Uwaga''': Do przepływów termicznych musi być ustawiony na ''Computed'' (domyślne). |
|||
* {{PropertyData|Magnetic Induction}}: Jeśli ustawione na {{true/pl}}, równanie indukcji magnetycznej będzie rozwiązywane razem z [https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnania_Naviera-Stokesa równaniami Naviera-Stokesa]. |
|||
<span id="Notes_for_Convergence"></span> |
|||
===Uwagi dotyczące zbieżności=== |
|||
Jeśli analiza z użyciem tego solvera się nie zbiega, można wypróbować następujące podejścia (w podanej kolejności)ː |
|||
# Zmniejszyć wartość {{PropertyData|Relaxation Factor}}, zobacz [[FEM_SolverElmer_SolverSettings/pl#Współczynnik_relaksacji|ustawienia układu nieliniowego]]. |
|||
# Zwiększyć wartość {{PropertyData|Nonlinear Newton After Iterations}}, zobacz [[FEM_SolverElmer_SolverSettings/pl#Układ_nieliniowy|ustawienia układu nieliniowego]]. |
|||
# Zmniejszyć liczbę używanych rdzeni procesora, zobacz [[FEM_Preferences/pl#Elmer|preferencje MES]]. |
|||
# Zwiększyć gęstość siatki. |
|||
<span id="Analysis_Feature_Information"></span> |
|||
==Informacje o cechach analizy== |
|||
Równanie przepływu uwzględnia następujące cechy analizy jeśli są zdefiniowane: |
|||
* [[Image:FEM_ConstraintFlowVelocity.svg|32px]] [[FEM_ConstraintFlowVelocity/pl|Warunek brzegowy prędkości przepływu]] |
|||
* [[Image:FEM_ConstraintInitialFlowVelocity.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialFlowVelocity/pl|Warunek początkowy prędkości przepływu]] |
|||
* [[Image:FEM_ConstraintPressure.svg|32px]] [[FEM_ConstraintPressure/pl|Obciążenie ciśnieniem]] |
|||
* [[Image:FEM_ConstraintInitialPressure.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialPressure/pl|Warunek początkowy ciśnienia]] ({{Version/pl|0.21}}) |
|||
<span id="Notes"></span> |
|||
===Uwagi=== |
|||
* Poza analizami 2D, dla wszystkich powyższych warunków brzegowych ważne jest to, żeby działały na ścianie lub objętości. Warunki brzegowe w 3D przypisane do linii lub wierzchołków nie będą rozpoznane przez solver Elmer. |
|||
* Ponieważ [[Image:FEM_ConstraintPressure.svg|24px]] [[FEM_ConstraintPressure/pl|Obciążenie ciśnieniem]] może być zadane tylko na ściany, obciążenia ciśnieniem nie mogą być używane do analiz 2D. |
|||
* Jeśli nie ma ustawionego żadnego [[Image:FEM_ConstraintPressure.svg|24px]] [[FEM_ConstraintPressure/pl|obciążenia ciśnieniem]], [[Image:FEM_ConstraintInitialPressure.svg|24px]] [[FEM_ConstraintInitialPressure/pl|warunek początkowy ciśnienia]] będzie brany pod uwagę tylko jeśli właściwość {{PropertyData|Gradp Discretization}} jest ustawiona na {{true/pl}}. |
|||
<span id="Results"></span> |
|||
==Wyniki== |
|||
Wynikiem są prędkość w <math>\rm m/s</math> i ciśnienie w <math>\rm Pa</math>. Jeśli nie ma ustawionego żadnego [[Image:FEM_ConstraintInitialPressure.svg|24px]] [[FEM_ConstraintInitialPressure/pl|warunku początkowego ciśnienia]] ani [[Image:FEM_ConstraintPressure.svg|24px]] [[FEM_ConstraintPressure/pl|obciążenia ciśnieniem]], wynik ciśnienia będzie względny. Ponieważ ciśnienie musi działać na ścianie, bezwzględnych wyników ciśnienia nie da się uzyskać w przypadku analiz 2D. |
|||
⚫ | |||
|[[FEM_EquationMagnetodynamic2D/pl|Równanie magnetodynamiczne 2D]] |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
|IconL=FEM_EquationMagnetodynamic2D.svg |
|||
|IconR=FEM_EquationFlux.svg |
|IconR=FEM_EquationFlux.svg |
||
|IconC=Workbench_FEM.svg |
|IconC=Workbench_FEM.svg |
||
Line 34: | Line 88: | ||
{{FEM Tools navi{{#translation:}}}} |
{{FEM Tools navi{{#translation:}}}} |
||
{{Userdocnavi{{#translation:}}}} |
{{Userdocnavi{{#translation:}}}} |
||
{{clear}} |
Latest revision as of 13:50, 24 November 2023
MES: Równanie przepływu |
Lokalizacja w menu |
---|
Rozwiąż → Równanie przepływu |
Środowisko pracy |
MES |
Domyślny skrót |
brak |
Wprowadzono w wersji |
0.17 |
Zobacz także |
brak |
To równanie analizuje przepływ płynów lepkich przy pomocy równań Naviera-Stokesa.
Informacje o teorii stojącej za tym równaniem można znaleźć w dokumencie Elmer models manual, w sekcji Navier-Stokes Equations (równania Naviera-Stokesa).
Użycie
- Po dodaniu solvera Elmer zgodnie z opisem na stronie solvera, zaznacz go w widoku drzewa.
- Teraz wciśnij przycisk lub wybierz opcję Rozwiąż → Równanie przepływu z menu.
- Zmień ustawienia solvera dla równania lub ogólne ustawienia solvera jeśli to konieczne.
Ustawienia solvera
Dla ogólnych ustawień solvera zobacz konfigurację solvera Elmer.
Równanie przeplywu posiada następujące specjalne ustawienia:
- DANEDiv Discretization: Do ustawienia na
Prawda
w przypadku przepływu nieściśliwego dla bardziej stabilnej dyskretyzacji gdy rośnie liczba Reynoldsa. - DANEFlow Model: Model przepływu jaki powinien być użyty. Domyślne Full uwzględnia człony konwekcji i pochodnych po czasie w modelu. No convection wyłącza człony konwekcyjne zaś Stokes wyłącza człony konwekcyjne i (jawne) człony pochodnych po czasie.
- DANEGradp Discretization: Jeśli ustawione na
Prawda
, może być użyty ciśnieniowy warunek brzegowy Dirichleta. Ponadto, strumień masy jest dostępny jako naturalny warunek brzegowy. - DANEVariable: Opcjonalne tylko do analiz 2D: Możesz zmienić domyślną wartość 3 na 2.
Uwaga: W takim wypadku żaden z warunków brzegowych przepływu nie może mieć wprowadzonej składowej z.
Równanie:
- DANEConvection: Typ konwekcji do użycia w równaniu ciepła.
Uwaga: Do przepływów termicznych musi być ustawiony na Computed (domyślne). - DANEMagnetic Induction: Jeśli ustawione na
Prawda
, równanie indukcji magnetycznej będzie rozwiązywane razem z równaniami Naviera-Stokesa.
Uwagi dotyczące zbieżności
Jeśli analiza z użyciem tego solvera się nie zbiega, można wypróbować następujące podejścia (w podanej kolejności)ː
- Zmniejszyć wartość DANERelaxation Factor, zobacz ustawienia układu nieliniowego.
- Zwiększyć wartość DANENonlinear Newton After Iterations, zobacz ustawienia układu nieliniowego.
- Zmniejszyć liczbę używanych rdzeni procesora, zobacz preferencje MES.
- Zwiększyć gęstość siatki.
Informacje o cechach analizy
Równanie przepływu uwzględnia następujące cechy analizy jeśli są zdefiniowane:
- Warunek brzegowy prędkości przepływu
- Warunek początkowy prędkości przepływu
- Obciążenie ciśnieniem
- Warunek początkowy ciśnienia (dostępne w wersji 0.21)
Uwagi
- Poza analizami 2D, dla wszystkich powyższych warunków brzegowych ważne jest to, żeby działały na ścianie lub objętości. Warunki brzegowe w 3D przypisane do linii lub wierzchołków nie będą rozpoznane przez solver Elmer.
- Ponieważ Obciążenie ciśnieniem może być zadane tylko na ściany, obciążenia ciśnieniem nie mogą być używane do analiz 2D.
- Jeśli nie ma ustawionego żadnego obciążenia ciśnieniem, warunek początkowy ciśnienia będzie brany pod uwagę tylko jeśli właściwość DANEGradp Discretization jest ustawiona na
Prawda
.
Wyniki
Wynikiem są prędkość w i ciśnienie w . Jeśli nie ma ustawionego żadnego warunku początkowego ciśnienia ani obciążenia ciśnieniem, wynik ciśnienia będzie względny. Ponieważ ciśnienie musi działać na ścianie, bezwzględnych wyników ciśnienia nie da się uzyskać w przypadku analiz 2D.
- Materiał: Bryła, Ciecz, Nieliniowy materiał mechaniczny, Materiał zbrojony (beton), Edytor materiału
- Geometria elementu: Geometria elementu, Obrót w okół osi, Geometria elementu 2D, Element przepływu
Wiązania
- Elektromagnetyczne: Potencjał elektryczny, Gęstość prądu, Magnetyzacja
- Geometryczne: Obrót w płaszczyźnie, Zapis wyników z przekroju, Zdefiniuj odkształcenie
- Mechaniczne: Zdefiniuj przytwierdzenie, Zdefiniuj przemieszczenie, Zdefiniuj kontakt, Zdefiniuj powiązanie, Wiązanie sprężyny, Zdefiniuj siłę, Zdefiniuj obciążenie ciśnieniem, Zdefiniuj siłę odśrodkową, Zdefiniuj obciążenie ciężarem własnym
- Termiczne: Warunek początkowy temperatury, Zdefiniuj strumień ciepła, Zdefiniuj temperaturę, Zdefiniuj objętościowe źródło ciepła
- Zmieniające wiązania: Zdefiniuj przenikalność elektryczną próżni
- Siatki: Siatka Netgen, Siatka GMSH, Warstwa graniczna siatki, Obszar siatki, Grupa siatki, Utwórz zestaw węzłów, Siatka MES na obiekt środowiska Siatka
- Solver: Narzędzia CalculiX, Elmer, Mystran, Z88; Równania: Elastyczności, Elektrostatyczne, Siły elektrostatycznej, Magnetodynamiczne, RMagnetodynamiczne 2D, Przepływu, Strumienia, Ciepła; Solver: Kontrola pracy solvera, Uruchom solver
- Wyniki: Oczyszczanie z wyników, Prezentacja wyników; Postprocessing: Zastosuj zmiany, Prezentacja graficzna, Filtr rozpraszający, Skalarny filtr obcinający, Filtr odcięcia funkcji, Filtr odcięcia obszaru, Filtr konturów, Filtr danych wzdłuż linii, Wykres liniowości naprężeń, Filtr obcinania danych w punkcie, Utwórz funkcję, Filtr funkcji płaszczyzny, Filtr funkcji sfery, Filtr funkcji walca, Filtr funkcji prostopadłościanu
- Dodatkowe: Konfiguracja, Instalacja środowiska MES, Siatka, FEM Solver, CalculiX, Beton, Rodzaje elementów
- Jak zacząć
- Instalacja: Pobieranie programu, Windows, Linux, Mac, Dodatkowych komponentów, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
- Podstawy: Informacje na temat FreeCAD, Interfejs użytkownika, Profil nawigacji myszką, Metody wyboru, Nazwa obiektu, Edytor ustawień, Środowiska pracy, Struktura dokumentu, Właściwości, Pomóż w rozwoju FreeCAD, Dotacje
- Pomoc: Poradniki, Wideo poradniki
- Środowiska pracy: Strona Startowa, Architektura, Assembly, CAM, Rysunek Roboczy, MES, Inspekcja, Siatka, OpenSCAD, Część, Projekt Części, Punkty, Inżynieria Wsteczna, Robot, Szkicownik, Arkusz Kalkulacyjny, Powierzchnia 3D, Rysunek Techniczny, Test Framework