Инженерный анализ теплового оборудования

Инженерный анализ теплового оборудования средствами компьютерного моделирования. Решение задач нагрева металла в различных многоцелевых вычислительных комплексах. Проектирование воздушно-водяного кожухотрубчатого теплообменника типа "труба в трубе".

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид учебное пособие
Язык русский
Дата добавления 06.09.2017
Размер файла 2,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рис. 5.1. Окно создания новой геометрии

Для создания цилиндрического тела выбираем Create > Primitives > Cilinder. В окне Detail View задаем радиус цилиндра 0,3 м, являющегося внешним кожухом теплообменника (рис. 5.2).

В строке As Thin/surface ставим Yes для того чтобы создать полую поверхность и задаем внутренний диаметр 0,15 м, являющийся внутренней стенкой, разделяющей два теплоносителя.

В строке Operation выбираем Add Frozen для создания не цельнотелого объекта и нажимаем кнопку Generate.

Аналогично создаем внутреннюю поверхность теплообменника, где будет течь нагреваемая вода. Для этого задаем внешний радиус 0,15 м. В строке As Thin/surface ставим No. В строке Operation выбираем Add Frozen для создания не цельнотелого объекта и нажимаем Generate (рис. 5.3).

Рис. Создание поверхности трубы для течения воды

Далее задаем входы и выходы для воздуха и воды. На панели инструментов выбираем фильтр Selection Filter: Faces (изображение куба с выделенной одной стороной). Выбираем нужную поверхность, затем нажимаем правой кнопкой мыши по ней, и в открывшимся меню выбираем named selection. Задаем имя поверхности Details View (например, air_in) нажимаем Generate.

Аналогично задаем остальные поверхности входа и выхода для воды и воздуха (air_out, water_in, water_out).

В окне Tree Outline, раскрываем последнюю вкладку, которая показывает количество областей (тел). Называем области: 1-я область - air, 2-я область - water.

Задание геометрии закончено, закрываем DesignModeler и сохраняем проект через File > Save as

СОЗДАНИЕ РАСЧЕТНОЙ СЕТКИ

Открываем компонент создания сетки Mesh, два раза нажав на него левой кнопкой мыши. В окне Outline выбираем закладку Mesh. В окне Details of Mesh в раскрывающемся списке Assembly Meshing в строке Method выбираем метод разбиения Tetrahedrons и нажимаем на кнопку Generate Mesh и затем Update.

Задание расчетной сетки закончено, закрываем Meshing и сохраняем проект через File > Save.

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЙ РАСЧЕТА

Запускаем следующий модуль Setup. Во вкладке General (рис. 5.7) нажимаем кнопку Check, если проверка прошла успешно, продолжаем расчет. В окне Solver в поле Time ставит маркер напротив строки Steady.

Во вкладке Models (рис. 5.8) выбираем типы уравнений, используемых в расчетной модели, нажимая на них двойным щелчком левой кнопкой мыши: Energy - On, Viscous - standart k-e, standart wall function.

Рис. Вкладка Models

Во вкладке Materials задаем материалы, используемые в модели. Материал - воздух (air) уже присутствует, необходимо добавить материал - воду. Для этого нажимаем Create/Edit. В списке Material Type выбираем тип материала fluid (жидкость) и нажимаем кнопку FLUENT Database. В списке выбираем необходимый материал water-liquid (текучая жидкость) и нажимаем кнопку Copy > Close > Close.

Окно создания и редактирования материалов

Выбор необходимого материала (жидкости)

Во вкладке Cell Zone Conditions задаем внутренние условия объекта, то есть то, что находится внутри поверхности тела. В окне Zone выбираем первое тело (air) и в поле Type задаем тип материала - fluid, нажимаем кнопку Edit и в поле Material Name выбираем соответствующий телу тип жидкости - air. Так как воздух является телом, которое нагревает воду в теплообменнике, то ставим галочку около Source Terms )рис. 5.11). Нажимаем OK.

Рис. Окно настройки внутренних условий объекта (air)

Аналогичную процедуру проделываем и для второго тела - water. Галочку около Source Terms не ставим. Нажимаем OK.

Во вкладке boundary condition задаем граничные условия объекта:

· Для входа воздуха (air_in) выбираем в поле Type > mass- flow-inlet > Yes. Во вкладке Momentum в поле Mass Flow Rate задаем значение массового расхода 0,7 кг/с. В полях X(Y-, Z-)-Component of Flow Direction задаем направление течения жидкости в декартовых координатах в соответствии с построенной моделью (X=0, Y=0, Z=-1). Во вкладке Thermal задаем температуру воздуха на входе в теплообменник 550 К.

· На выхода воздуха (air_out) задаем тип границы Type > outflow (свободный выход) > Yes > OK.

· Аналогично задаем параметры теплообмена и движения для воды (water_in, water_out). Температура воды на входе в теплообменник 333 К.

· Для стенки wall-air задаем тип границы Type > wall. Нажимаем на edit. Во вкладке Momentum задаем неподвижную стационарную стенку Stationary Wall. Во вкладке Thermal задаем граничное условие 2 рода Heat Flux (тепловой поток) значение которого равно 0 Вт/м2, толщину стенки Wall Thickness (0 м), материал стенки Material Name - aluminum.

· Для стенки interior-air-water, разделяющей воздух и воду, задаем условие смешанного теплообмена Type > wall > Yes > Thermal > Coupled. Задаем значения Heat Generation Rate 1 Вт/м3 и толщину стенки Wall Thickness 0,005 м.

Рис. Задание граничного условия смешанного теплообмена для стенки, разделяющей теплоносители

Во вкладке Solution Initialization нажимаем кнопку Initialize и при успешной инициализации проекта переходим во вкладку Run Calculation (запуск расчета). Во вкладке задаем количество итераций расчета Number of Iterations - 100, интервал вывода результатов Reporting Interval - 1 и нажимаем кнопку Сalculate для начала расчетов.

Рис. Окно настройки вкладки Run Calculation

После остановки расчета переходим ко вкладке быстрого доступа Graphics and Animations (графика и анимация), где в окне Graphics (графика) выбираем параметр Contours (контуры) и нажимаем кнопку

Рис. Окно настройки вкладки Graphics and Animations

В новом окне (рис. 5.19) в списке Options (настройки) ставим галочки напротив пунктов: Filled (заполнение), Node Values (значения узла), Global Range (глобальное масштабирование), Auto Range (автоматическое масштабирование). В списках Contours of (контуры чего-либо) выбираем из списков: Temperature и Static Temperature (статическая температура), а в списке Surfaces (поверхности) отмечаем всё. Нажимаем кнопку .

Рис. Окно отображения контуров

В окне Contours отобразится минимальная (min) и максимальная (max) температуры.

В графическом окне отобразится рис. 5.20, который показывает распределение температуры по длине теплообменника визуально, при помощи цветной легенды.

Рис. Графическое окно, показывающее распределение температуры по длине теплообменника

НАСТРОЙКА ВЫВОДИМЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ

После успешного окончания расчета, чтобы построить оптимизационные параметры необходимо зайти во вкладку Reports. Для задания величины получаемого теплового потока в поле Reports выбираем Fluxes и нажимаем Set Up.

В поле Options выбираем Total Heat Transfer Rate, а в поле Boundaries необходимую поверхность water_out (выход нагреваемой воды из теплообменника), нажимаем Compute (рис. 5.21), чтобы просчитать текущее значение данного параметра, и нажимаем кнопку Save Output Parameter > OK > Close.

Рис. Задание свойств оптимизации для теплового потока

Далее в поле Reports выбираем Volume Integrals и нажимаем кнопку Set Up. В поле Report Type выбираем Mass Integral. В списке Field Variable выбираем Temperature. В поле Cell Zones выбираем необходимое тело water. Нажимаем Save Output Parameter > OK > Close (рис. 5.22). Возвращаемся в окно Workbench.

Рис. Задание свойств оптимизации для среднемассовой температуры воды на выходе из теплообменника

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОПТИМИЗАЦИИ

Перетаскиваем тип расчета из раскрывающегося списка поля Toolbox > Design Exploration > Goal Driven Optimization под Parameter Set.

Открываем Design of Experiments для построения матрицы планирования. В окне Outline of Schematic B2: Design of Experiments выбираем изменяемый параметр Р1. В окне Properties of outline P1 задаем диапазон изменения параметра Р1. Для этого в поле lower bound задаем нижний уровень значений, а в поле upper bound - верхний уровень значений. Аналогично для другого параметра P2. И нажимаем кнопку Update для построения матрицы эксперимента. После построения матрицы эксперимента нажимаем кнопку Return to Project для возвращения к проекту. Для расчета и выбора оптимальных параметров открываем Optimization. В поле Table of schematic В4: Optimization, в поле Optimization objectives в столбцах выводимых параметров в строке Objective выбираем уровень оптимум параметров (максиму, минимум и др.), в строке Importance выбираем уровень очередности и важности оптимума. Нажимаем Update для получения выборки оптимумов.

Библиографический список

1. Исадченко, В.П. Теплопередача / В. П. Исадчеко [и др.] - М.: Энергоиздат, 1981. - 416 с.

2. Вержбицкий, В.М. Основы численных методов: Учебник для вузов. - М.: Высш. шк., 2002. - 840 с.

3. Зенкевич, О. Метод конечных элементов в технике / Пер. с англ. - М.: Мир, 1975. - 541с.

4. Горбунов, В.А. Моделирование теплообмена в конечно-элементном пакете FEMLAB: Учеб. пособие / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». - Иваново, 2008. - 216 с.

5. Бирюлин, Г.В. Теплофизические расчёты в конечно-элементарном пакете COMCOL/FEMLAB / Г. В. Бирюлин; СПбГУИТМО - С-Пб, 2006. - 76 с.

6. Elcut. Моделирование двумерных полей методом конечных элементов / Руководство пользователя - Санкт-Петербург: Производственный кооператив ТОР, 2010.

7. FlowVision. Система моделирования движения жидкости и газа. Руководство пользователя, ООО «Тесис», 2008.

8. Югов, В.П. Решение задач теплообмена / Москва: CADFEM, 2001. - 110 с.

9. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: Учеб. пособ. / В.А. Бруяка, В.Г. Фокин, Е.А. Солдусова, Н.А. Глазунова, И.Е. Адеянов. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. - 271 с.: ил.

Приложение

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика принципов решения инженерных задач с помощью различных информационных компьютерных комплексов. Решение задачи на языке программирования Pascal, с помощью средств математического пакета MathCAD, так же с помощь табличного процессора Excel.

    курсовая работа [218,1 K], добавлен 22.08.2013

  • Разработка приложения, позволяющего вести полноценный учет оборудования, использующегося на предприятии: отслеживать движение оборудования по отелам предприятия, просматривать перечень оборудования и его цену, добавлять, удалять, редактировать записи.

    курсовая работа [4,4 M], добавлен 01.07.2011

  • Способы моделирования типовых геометрических объектов. Методы решения инженерно-геометрических задач в системах автоматизированного проектирования. Правила выполнения чертежей деталей, сборочных единиц, электрических схем по современным стандартам.

    методичка [44,6 K], добавлен 29.11.2010

  • Структура и методы написания программ на языке Assembler. Программная проверка компьютерного оборудования - процессора (частота, производитель, возможности), объема оперативной памяти, объема и типа HDD, устройства PCI (производитель и модель).

    контрольная работа [291,4 K], добавлен 12.03.2013

  • Автоматизация расчетных задач проектирования. Создание трёхмерной модели офиса в виде целостной структуры здания. Расчёт потребления мощности электроэнергии офиса, проектирование схемы электроснабжения. Расположение необходимого оборудования в офисе.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 23.11.2010

  • Разработка программы для решения инженерных задач с использованием функций, процедур и сложных типов данных, в том числе динамических массивов и объединений. Интерфейс ввода/вывода. Схемы алгоритмов отдельных подзадач. Технические требования к программе.

    курсовая работа [60,7 K], добавлен 26.11.2012

  • Роль операционной системы Windows для решения инженерных задач. Исследование и анализ аналитических выражений, реализующих численный метод Эйлера в табличном редакторе Excel. Оценка эффективности методики построения таблиц расчетов переходных процессов.

    реферат [105,5 K], добавлен 29.10.2013

  • Классификация и семейства ЭВМ. Типовая конфигурация компьютера. Характеристики системного блока, монитора, периферийного оборудования. Особенности вычислительных систем различных классов. Устройства ввода, вывода и обмена информацией, накопления данных.

    лабораторная работа [249,8 K], добавлен 24.01.2011

  • Организация на предприятии систем электронного документооборота офисных документов и специализированных инженерных данных. Архив 3D моделей, данные, разработанные в системах Pro/ENGINEER, Autocad, MathCAD. Обеспечение проектно-конструкторских разработок.

    курсовая работа [142,9 K], добавлен 18.11.2010

  • Понятие линейного программирования и оптимизации. Основы работы в системе MathCAD. Интерфейс пользователя, входной язык и тип данных. Этапы компьютерного математического моделирования. Пример решения оптимизационной задачи средствами программы MathCAD.

    курсовая работа [352,8 K], добавлен 16.10.2011

  • Понятие модели - искусственно созданного объекта, дающего упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении. Этапы компьютерного моделирования, их характеристика. Свойства объекта, присущие ему качества, характеристики и признаки.

    реферат [195,9 K], добавлен 04.04.2015

  • Определение совокупности шаговых управлений. Решение задач динамического программирования двухэтапным способом. Решение последовательности задач условной оптимизации. Оптимальное распределение памяти, политика замены оборудования, замена форвардера.

    презентация [674,9 K], добавлен 30.10.2013

  • Создание программы "Калькулятор". Возможность выбора типа калькулятора: обычный или инженерный. Главный модуль проекта CALC. Программа Calc for win (calc4win.exe), разработанная в среде Delphi версии 6. Руководство пользователя. Результаты моделирования.

    курсовая работа [56,1 K], добавлен 10.01.2010

  • Создание автоматизированной информационной системы учета оборудования (компьютерной и оргтехники) на АКБ НМБ ОАО с использованием современных компьютерных средств. Проектирование базы данных. Алгоритмы решения задач. Расчёт затрат на проектирование.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 16.12.2013

  • Компьютерное моделирование - вид технологии. Анализ электрических процессов в цепях второго порядка с внешним воздействием с применением системы компьютерного моделирования. Численные методы аппроксимации и интерполяции и их реализация в Mathcad и Matlab.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 21.12.2013

  • Автоматизация работы отдела информационных технологий ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс". Создание информационной системы для учета и анализа оборудования. Создание базы данных сотрудников, номенклатуры IT оборудования и программного обеспечения.

    дипломная работа [4,6 M], добавлен 21.06.2011

  • Устройства для выполнения операций над числами или алгебраическими формулами. Пользовательский калькулятор, конвертер величин, стандартный инженерный преобразователь. Разновидности инженерных калькуляторов. Химический он-лайн калькулятор-конвертер.

    презентация [1,6 M], добавлен 07.12.2013

  • Использование вычислительных возможностей программ общего назначения при решении базовых геодезических задач. Решение прямой угловой засечки по формулам Юнга и обратной геодезической задачи. Решение с помощью системы для математических расчетов MATLAB.

    курсовая работа [11,4 M], добавлен 31.03.2015

  • Анализ действующей сетевой инфраструктуры, разграничение прав доступа к ресурсам сети. Инвентаризация и анализ установленного компьютерного и сетевого оборудования, программного обеспечения. Разработка плана мер обеспечения информационной безопасности.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 25.06.2024

  • Понятие компьютерной модели и преимущества компьютерного моделирования. Процесс построения имитационной модели. История создания системы GPSS World. Анализ задачи по прохождению турникета на стадион посредством языка имитационного моделирования GPSS.

    курсовая работа [291,3 K], добавлен 11.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.