Star-cd, аэродинамика вентиляции., страница 7

·  Выделите курсором третью строчку (Reg№2) в окне Boundary Regions и, нажав на кнопку Pressure (в Type>Pressure), задайте тип границы для притока (Pressure). Нажмите на кнопку Define region.

·  Нажмите на кнопку View в верхнем управляющем интерфейсе окна pro-STAR и выберите View>Axis>+Z, View>Reverse.

·  Нажмите на кнопку Pick Cell Faces и, выделив мышкой нужную область, щелкните правой кнопкой мыши (или нажмите на кнопку Done) и Cell Plot.

От людей и компьютеров поступают тепловыделения, для этого типа границ задаем стенку – Wall.

Задаем границы для людей, оставив на экране ячейки того типа, под которыми заданы люди.

·  Удалите тип ячеек, под которыми заданы люди: Tools>CellTool>Delete Cells>>CellSet.

·  Выделите курсором четвертую строчку (Reg№3) в окне Boundary Regions и, нажав на кнопку Wall (в Type>Wall), задайте тип границы для людей (Wall), в графе Name введите название people (например). Нажмите на кнопку Define region.

·  Нажмите на кнопку Surface Based on Edges и мышкой нажмите на пересечение ячеек на человеке, так сделайте со всех сторон человека (когда нажимаете на пересечение, данные ячейки отмечаются крестиком ×). В местах, где не получается отметить Surface Based on Edges, можно выделить нужные ячейки с помощью команды Pick Cell Faces. Для удобства сначала начинайте отмечать снизу области вырезания, затем разрезайте человека и отмечайте уже внутренние части.

·  Так же задаем границы для компьютеров. Сначала удаляем тип ячеек, под которыми заданы компьютеры, затем отмечаем поверхности, на которые необходимо задать границы типа Wall.

·  В окне pro-STAR нажмите кнопку Turn edge plotting on/off (на рис.13, обозначенную 0).

·  Нажмите на кнопку Plot All в окне STAR GUIde (или кнопку Bound в окне pro-STAR), в окне pro-STAR будут показаны граничные поверхности, как показано на рис.25.

Рис.25. Заданные граничные поверхности.

6.7. Задание свойств среды

Задание физических свойств воздуха производится следующим образом:

·  Выберите в окне NavCenter папку Thermophysical Models and Properties, щелкните на строку Gravity. В правой части окна появится меню гравитации.

·  В строке Direction of Gravity Force задаем направление силы тяжести, в столбце Y введите -1.

·  Нажмите кнопку Apply.

·  Выберите в окне NavCenter папку Thermophysical Models and Properties, откройте папку Liquids and Gases и, выбрав строку Molecular Properties, щелкните по ней. В правой части окна появится меню определения физических свойств воздуха.

·  В текстовом окне Name должен стоять воздух (Air).

·  В текстовом окне Density выберите Ideal – f (T).

·  Нажмите кнопку Apply.

·  В окне NavCenter в папке Liquids and Gases выберите и щелкните на строку Turbulence Models. В правой части окна NavCenter откроется окно задания моделей турбулентности.

·  Нажмите кнопку On (Turbulent Flow).

·  В ниспадающем меню над Turbulent Viscosity выберите строку κ-Epsilon/Standard/Quadratic/High Reynolds.

·  Нажмите кнопку Apply.

·  В окне NavCenter в папке Liquids and Gases выберите и щелкните на строку Thermal Models. В правой части окна NavCenter откроется окно задания тепловой модели.

·  Нажмите кнопку Temperature Calculation On.

·  Нажмите кнопку Apply.

·  В окне NavCenter в папке Liquids and Gases выберите и щелкните на строку Initialization. В правой части окна NavCenter откроется окно инициализации.

·  В строках U, V, W velocity поставьте значение 0.1 м/с.

·  В строке температуры поставьте значение 295 К.

·  Нажмите кнопку Apply.

Выберем ячейку для вывода промежуточных данных в текстовый файл при решении задачи – Monitoring cell number и ячейку – Reference Pressure Cell Number, относительно которой будет определяться перепад давления. Для выбора этих ячеек выведем в окне pro-STAR расположение всех ячеек и выберем ячейки на притоке внутри объема. Для этого: