FEM EquationHeat/pl: Difference between revisions
(Created page with "MES: Równanie ciepła") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> |
<languages/> |
||
{{UnfinishedDocu{{#translation:}}}} |
|||
{{Docnav |
{{Docnav |
||
Line 15: | Line 14: | ||
|MenuLocation= Solve → Heat equation |
|MenuLocation= Solve → Heat equation |
||
|Workbenches=[[FEM_Workbench|FEM]] |
|Workbenches=[[FEM_Workbench|FEM]] |
||
|Version=0.19 |
|||
|SeeAlso=[[FEM_tutorial|FEM tutorial]] |
|SeeAlso=[[FEM_tutorial|FEM tutorial]] |
||
}} |
}} |
||
Line 20: | Line 20: | ||
==Description== |
==Description== |
||
This equation describes the heat transfer in rigid and fluid bodies. |
|||
ToDo |
|||
For info about the math of the equation, see the [http://www.elmerfem.org/blog/documentation/ Elmer models manual], section ''Heat Equation''. |
|||
==Usage== |
==Usage== |
||
# After adding an Elmer solver as described [[FEM_SolverElmer#Equations|here]], select it in the [[Tree_view|tree view]]. |
|||
<br /> |
|||
# Now either use the toolbar button [[Image:FEM_EquationHeat.svg|24px]] or the menu {{MenuCommand|Solve → Heat equation}}. |
|||
# Change the [[#Solver_Settings|equation's solver settings]] or the [[FEM_SolverElmer_SolverSettings|general solver settings]] if necessary. |
|||
==Solver Settings== |
|||
For the general solver settings, see the [[FEM_SolverElmer_SolverSettings|Elmer solver settings]]. |
|||
The heat equation provides these special settings: |
|||
* {{PropertyData|Bubbles}}: There is also a residual-free-bubbles formulation of the stabilized finite-element method. It is more accurate and does not include any ad hoc terms. However, it may be computationally more expensive. If both {{PropertyData|Bubbles}} and {{PropertyData| [[FEM_SolverElmer_SolverSettings#Base|Stabilize]]}} are ''false'', no stabilization is used and then the results might easily be nonsensical. |
|||
Equation: |
|||
* {{PropertyData|Convection}}: The type of convection to be used in the heat equation. |
|||
* {{PropertyData|Phase Change Model}}: The model use for phase changes (ice to water etc.). The model '' Spatial 1'' is the apparent-heat-capacity method, ''Spatial 2'' and ''Temporal'' are effective-heat-capacity methods.</br>For more info about the models, see [https://blog.rwth-aachen.de/gfd/files/2017/07/BT_2013_Schueller_elmer_icemole.pdf this paper] (section 2.5.2.2) (is in German). In the paper it was also shown that ''Spatial 1'' has numerical problems on larger temperature gradients and that ''Spatial 2'' was preferred for the phase change ice to water. |
|||
==Constraint Information== |
|||
The elasticity equation takes the following constraints into account if they are set: |
|||
* [[Image:FEM_ConstraintBodyHeatSource.svg|32px]] [[FEM_ConstraintBodyHeatSource|Constraint body heat source]] |
|||
* [[Image:FEM_ConstraintInitialTemperature.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialTemperature|Constraint initial temperature]] |
|||
* [[Image:FEM_ConstraintTemperature.svg|32px]] [[FEM_ConstraintTemperature|Constraint temperature]] |
|||
===Note=== |
|||
For the temperature constraints it is important that they act on a face. Constraints set to lines or vertices are not recognized by the Elmer solver. |
|||
==Result== |
|||
The result is the temperature in Kelvin. |
|||
Revision as of 19:06, 5 October 2022
FEM EquationHeat |
Menu location |
---|
Solve → Heat equation |
Workbenches |
FEM |
Default shortcut |
None |
Introduced in version |
0.19 |
See also |
FEM tutorial |
Description
This equation describes the heat transfer in rigid and fluid bodies.
For info about the math of the equation, see the Elmer models manual, section Heat Equation.
Usage
- After adding an Elmer solver as described here, select it in the tree view.
- Now either use the toolbar button or the menu Solve → Heat equation.
- Change the equation's solver settings or the general solver settings if necessary.
Solver Settings
For the general solver settings, see the Elmer solver settings.
The heat equation provides these special settings:
- DANEBubbles: There is also a residual-free-bubbles formulation of the stabilized finite-element method. It is more accurate and does not include any ad hoc terms. However, it may be computationally more expensive. If both DANEBubbles and DANE Stabilize are false, no stabilization is used and then the results might easily be nonsensical.
Equation:
- DANEConvection: The type of convection to be used in the heat equation.
- DANEPhase Change Model: The model use for phase changes (ice to water etc.). The model Spatial 1 is the apparent-heat-capacity method, Spatial 2 and Temporal are effective-heat-capacity methods.
For more info about the models, see this paper (section 2.5.2.2) (is in German). In the paper it was also shown that Spatial 1 has numerical problems on larger temperature gradients and that Spatial 2 was preferred for the phase change ice to water.
Constraint Information
The elasticity equation takes the following constraints into account if they are set:
Note
For the temperature constraints it is important that they act on a face. Constraints set to lines or vertices are not recognized by the Elmer solver.
Result
The result is the temperature in Kelvin.
Środowisko pracy MES
- 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
Centrum użytkownika
- 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