· Отожмите кнопку Bound в блоке Cell Plot Display Options верхнего управляющего интерфейса окна pro-STAR.
· Оставляем тип ячеек, который задавали на притоке, разворачиваем его противоположной стороной от стенки (здесь будем отмечать ячейку, относительно которой будет определяться перепад давления).
· В окне NavCenter в папке Liquids and Gases выберите и щелкните на строку Monitoring and Reference Data.
· В правой половине окна NavCenter в блоке Monitoring Information в строке Monitoring cell number щелкните по кнопке и выделите появившимся перекрестьем в окне pro-STAR ячейку на притоке.
· В блоке Reference Data в строке Reference Pressure Cell Number щелкните по кнопке и выделите появившимся перекрестьем в окне pro-STAR эту же ячейку на притоке или просто введите номер ячейки, который указан в строке Monitoring cell number.
· Нажмите кнопку Apply.
· В окне NavCenter в папке Liquids and Gases выберите и щелкните на строку Buoyancy. В правом окне нажмите кнопку On.
· Нажмите кнопку Apply.
6.8. Задание граничных условий
Для задания граничных условий необходимо задать значения скорости и теплопритоков. Граничные условия, на которые мы ничего не задаем, задаются по умолчанию с помощью типов заданных границ, так для типа Wall заданы условия прилипания.
Для задания скорости на притоке:
· Выберите в окне NavCenter папку Define Boundary conditions, выбрав и щелкнув по строчке Define Boundary Regions, в правой части окна появится меню задания граничных условий по границам.
· Выберите курсором границу под номером один в окне Boundary Regions и в текстовом окне W введите заданную скорость (в данном случае скорость ν = 1.9 м/с, но задаем W = -1.9, т.к. скорость направлена по оси Z = –1). Значения U, V, W соответственно равны координатам X, Y, Z.
· В окне Turb.Switch выберите TI/Length, в Turb.Intensity поставьте значение 0.05, а в Length (m) – значение 0.01.
· В окне Temp.(К) поставьте значение температуры, которое у вас задано на притоке. В данном случае 180С (291 К).
· Нажмите кнопку Apply.
Для задания вытяжки:
· Выберите курсором границу под номером два в окне Boundary Regions, в окне Turb.Switch выберите TI/Length, в Turb.Intensity поставьте значение 0.05, а в Length (m) – значение 0.01.
· В окне Temp.(К) поставьте значение температуры, которое у вас задано в помещении. В данном случае 230С (296 К).
· Нажмите кнопку Apply.
Для задания теплопритоков от людей:
· Выберите курсором границу под номером три в окне Boundary Regions, в ниспадающем окне Wall Heat выберите строку Flux, в окошке Heat Flux W/m2 поставьте значение теплопритоков с человека на 1 м2. Для того чтобы посчитать площадь людей:
· Отобразите тип граничных условий – «люди» (Create Boundaries, выделите № типа, под которым заданы люди, нажмите Plot Region).
· Выберите в верхнем управляющем интерфейсе окна pro-STAR Utility>Calculate Area>Boundary Set, в окне Output в строке Boundary Set Area в миллиметрах будет написана площадь людей, в данном случае 0.656000E+07, т.е. S2-ух чел-к = 6.56 м2. В задаче от людей поступает 200 Вт, следовательно на 1 м2 будет поступать 30.49 Вт.
· В окне Heat Flux W/m2 ставим значение 30.49.
· Нажмите кнопку Apply.
Для задания теплопритоков от компьютеров:
· Выберите курсором границу под номером четыре в окне Boundary Regions, в ниспадающем окне Wall Heat выберите строку Flux, в окошке Heat Flux W/m2 поставьте значение теплопритоков с компьютеров на 1 м2.
· Площадь компьютеров считается так же, как и с людей. В данном случае, Sкомп = 2.28 м2.
· В окне Heat Flux W/m2 ставим значение 219.30.
· Нажмите кнопку Apply.
6.9. Управление решением задачи
Для анализа решения задачи сначала посчитаем 100 итераций на первом порядке точности:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.