FEM EquationFlow/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(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_EquationElectrostatic/pl|Równanie elektrostatyczne]]
|[[FEM_EquationMagnetodynamic2D/pl|Równanie magnetodynamiczne 2D]]
|[[FEM_EquationFlux/pl|Równanie strumienia]]
|[[FEM_EquationFlux/pl|Równanie strumienia]]
|[[FEM_Workbench/pl|Środowisko pracy MES]]
|[[FEM_Workbench/pl|środowisko pracy MES]]
|IconL=FEM_EquationElectrostatic.svg
|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= SolveFlow equation
|MenuLocation= RozwiążRównanie przepływu
|Workbenches=[[FEM_Workbench|FEM]]
|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]].
{{Docnav
# 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.
|[[FEM_EquationFlux|Flux equation]]

|[[FEM_Workbench|FEM]]
<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.


{{Docnav/pl
|[[FEM_EquationMagnetodynamic2D/pl|Równanie magnetodynamiczne 2D]]
|[[FEM_EquationFlux/pl|Równanie strumienia]]
|[[FEM_Workbench/pl|środowisko pracy MES]]
|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

  1. Po dodaniu solvera Elmer zgodnie z opisem na stronie solvera, zaznacz go w widoku drzewa.
  2. Teraz wciśnij przycisk lub wybierz opcję Rozwiąż → Równanie przepływu z menu.
  3. 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

  1. Zmniejszyć wartość DANERelaxation Factor, zobacz ustawienia układu nieliniowego.
  2. Zwiększyć wartość DANENonlinear Newton After Iterations, zobacz ustawienia układu nieliniowego.
  3. Zmniejszyć liczbę używanych rdzeni procesora, zobacz preferencje MES.
  4. Zwiększyć gęstość siatki.

Informacje o cechach analizy

Równanie przepływu uwzględnia następujące cechy analizy jeśli są zdefiniowane:

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.