FEM EquationFlow/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Updating to match new version of source page)
No edit summary
 
(36 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:


{{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
|Name/pl=MES: Równanie przepływu
|MenuLocation= Solver → Równanie przepływu
|MenuLocation= Rozwiąż → Równanie przepływu
|Workbenches=[[FEM_Workbench/pl|MES]]
|Workbenches=[[FEM_Workbench/pl|MES]]
|Version=0.19
|Version=0.17
|SeeAlso=
|SeeAlso=
}}
}}


This equation calculate viscous fluid flows using the [https://en.wikipedia.org/wiki/Navier-Stokes_Equations Navier-Stokes equations].
To równanie analizuje przepływ płynów lepkich przy pomocy [https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnania_Naviera-Stokesa równań Naviera-Stokesa].


For info about the math of the equation, see the [http://www.elmerfem.org/blog/documentation/ Elmer models manual], section ''Navier-Stokes Equations''.
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==


# After adding an Elmer solver as described [[FEM_SolverElmer#Equations|here]], select it in the [[Tree_view|tree view]].
# Po dodaniu solvera Elmer zgodnie z [[FEM_SolverElmer/pl#Równania|opisem na stronie solvera]], zaznacz go w [[Tree_view/pl|widoku drzewa]].
# Now either use the toolbar button [[Image:FEM_EquationFlow.svg|24px]] or the menu {{MenuCommand|SolveFlow equation}}.
# Teraz wciśnij przycisk [[Image:FEM_EquationFlow.svg|24px]] lub wybierz opcję {{MenuCommand|RozwiążRównanie przepływu}} z menu.
# Change the [[#Solver_Settings|equation's solver settings]] or the [[FEM_SolverElmer_SolverSettings|general solver settings]] if necessary.
# Zmień [[#Ustawienia_solvera|ustawienia solvera dla równania]] lub [[FEM_SolverElmer_SolverSettings/pl|ogólne ustawienia solvera]] jeśli to konieczne.


<span id="Solver_Settings"></span>
==Solver Settings==
==Ustawienia solvera==


For the general solver settings, see the [[FEM_SolverElmer_SolverSettings|Elmer solver settings]].
Dla ogólnych ustawień solvera zobacz [[FEM_SolverElmer_SolverSettings/pl|konfigurację solvera Elmer]].


Równanie przeplywu posiada następujące specjalne ustawienia:
The flow equation provides these special settings:
* {{PropertyData|Div Discretization}}: To be set to ''true'' for incompressible flow for more stable discretization when the [https://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number Reynolds number] increases.
* {{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}}: The flow model that should be used. The default ''Full'' includes convection and time derivative terms in the model. ''No convection'' switches off the convection terms and the ''Stokes'' model switches off the convection terms and the (explicit) time derivative terms.
* {{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}}: If set to ''true'' pressure [https://en.wikipedia.org/wiki/Dirichlet_boundary_condition Dirichlet boundary conditions] can be used. Also the mass flux is available as a natural boundary condition.
* {{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}}: Optional only for calculations in 2D: You can change the default of ''3'' to ''2''.</br>'''Note''': In this case none of the flow velocity constraints can have a specified z-component.
* {{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:
Equation:
* {{PropertyData|Convection}}: The type of convection to be used in the [[Image:FEM_EquationHeat.svg|24px]] [[FEM_EquationHeat|Heat equation]] equation.</br>'''Note''': For thermal flows it must be set to ''Computed'' (the default).
* {{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}}: If set to ''true'' the magnetic induction equation will be solved along with the [https://en.wikipedia.org/wiki/Navier%E2%80%93Stokes_equations Navier-Stokes equations].
* {{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>
==Constraint Information==
===Uwagi dotyczące zbieżności===


Jeśli analiza z użyciem tego solvera się nie zbiega, można wypróbować następujące podejścia (w podanej kolejności)ː
The electrostatic equation takes the following constraints into account if they are set:
# 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>
* [[Image:FEM_ConstraintFlowVelocity.svg|32px]] [[FEM_ConstraintFlowVelocity|Constraint flow velocity]]
==Informacje o cechach analizy==
* [[Image:FEM_ConstraintInitialFlowVelocity.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialFlowVelocity|Constraint initial flow velocity]]
* [[Image:FEM_ConstraintPressure.svg|32px]] [[FEM_ConstraintPressure|Constraint pressure]]
* [[Image:FEM_ConstraintInitialPressure.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialPressure|Constraint initial pressure]] ({{Version|1.0}})


Równanie przepływu uwzględnia następujące cechy analizy jeśli są zdefiniowane:
===Notes===


* [[Image:FEM_ConstraintFlowVelocity.svg|32px]] [[FEM_ConstraintFlowVelocity/pl|Warunek brzegowy prędkości przepływu]]
* Except for calculations in 2D, for all above constraints it is important that they act on a face or body. Constraints for 3D set to lines or vertices are not recognized by the Elmer solver.
* [[Image:FEM_ConstraintInitialFlowVelocity.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialFlowVelocity/pl|Warunek początkowy prędkości przepływu]]
* Since [[Image:FEM_ConstraintPressure.svg|24px]] [[FEM_ConstraintPressure|Constraint pressure]] can only be set to faces, pressure constraints cannot be used for calculations in 2D.
* If there is no [[Image:FEM_ConstraintPressure.svg|24px]] [[FEM_ConstraintPressure|Constraint pressure]] set, [[Image:FEM_ConstraintInitialPressure.svg|24px]] [[FEM_ConstraintInitialPressure|Constraint initial pressure]] will only be taken into account if {{PropertyData|Gradp Discretization}} is set to ''true''.
* [[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>
==Results==
===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.
The results are the velocity in <math>\rm m/s</math> and the pressure in <math>\rm Pa</math>. If there is no [[Image:FEM_ConstraintInitialPressure.svg|24px]] [[FEM_ConstraintInitialPressure|Constraint initial pressure]] and [[Image:FEM_ConstraintPressure.svg|24px]] [[FEM_ConstraintPressure|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.
* 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
{{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

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.