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Star CCM FieldFunction函数建立.pdf.pdf

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东洲居士
2019-08-31 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《Star CCM FieldFunction函数建立.pdfpdf》,可适用于农林牧渔领域

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APPENDIXAPPENDIXD:FieldFunction函数下面介绍FieldFunction函数。关于FieldFunction例子:根据框体内的芯片温度调整流入速度FieldFunction函数的例题集APPENDIX1.关于FieldFunctionFieldFunction定义STARCCM的各个控制体的物理量的函数。应用于计算结果处理以及输入条件设定。FieldFunction有两种类型。标量:温度圧力等标量值适量:速度剪切力等矢量值用户可以自定义各种FieldFunction。可以直接参照调用既存的FieldFunction。创建Report后自动生成对应的FieldFunction可以和既存的FieldFunction同样被调用。参照调用方法标量:$SCALAR矢量:$$VECTOR矢量的各成分:$$VECTOR$$VECTOR$$VECTORAPPENDIX①FieldFunction的名称在云图中调用显示。②FieldFunction的类型。③通过调用FieldFunction名称提取物理值。温度值:通过$Temperature提取取得标量值的例子:温度APPENDIX①FieldFunction的名称在云图中调用显示。②FieldFunction的类型。③通过调用FieldFunction名称提取物理值。速度通过$$Velocity提取速度的成分作为标量值提取x成分:$$Velocityy成分:$$Velocityz成分:$$Velocity取得矢量值的例子:速度APPENDIXFieldFunction中可以使用下面的java运算式。四则运算$a$b加法(实数a,b的和)$a$b减法(实数a,b的差)$a*$b乘法(实数a,b的积)$a$b除法(实数a,b的商)数学函数abs($a)实数a的绝对值sqrt($a)实数a的平方根pow($a,$b)实数a的乘方(a的b乘方)exp($a)实数a的Exponential函数(e的a乘方)log($a)实数a的自然对数(底为e的对数)log($a)实数a的常用对数(底为的对数)fmod($a,$b)实数a除实数b后的余数mod($a,$b)实数a除实数b后的余数min($a,$b)实数a,b的最小值max($a,$b)实数a,b的最大值ceil($a)大于实数a的最小整数floor($a)小于实数a的最小整数grad($phi)标量函数的phi梯度(Gradient):nablaphi※详细的计算公式参照后面的TipsAPPENDIX三角函数sin($x)实数x的正弦函数cos($x)实数x的余弦函数tan($x)实数x的正切函数asin($x)实数x的反正弦函数acos($x)实数x的反余弦函数atan($x)实数x的反正切函数atan($x,$y)实数xy的反正切函数sinh($x)实数x的双曲正弦函数cosh($x)实数x的双曲余弦函数tanh($x)实数x的双曲正切函数矢量函数mag($$u)矢量u的绝对值:|u|mag($$u)|u|的平方unit($$u)和矢量u同方向的单位矢量:u|u|dot($$u,$$v)矢量u,v的内积:u・vcross($$u,$$v)矢量u,v的外积:utimesvcurl($$u)矢量u的旋度(Rotation):nablatimesu※詳細的计算式参照后面的Tipsdiv($$u)矢量u的散度(Divergence):nabla・u※詳細的计算式参照后面的TipsFieldFunction中可以使用下面的java运算式。APPENDIX条件运算$a==$b实数a和实数b相等$a!=$b实数a和实数b不相等$a$b实数a比实数b大$a$b实数a比实数b小$a=$b实数a在实数b以上$a=$b实数a在实数b以下AB条件式A以及条件式B同时满足A||B条件式A或者条件式B满足zuyuxuuuuyuxuxuzuzuyuuuuzyxzyxxyzxyzpartpartpartpartpartpart=sdotnabla=partpartminuspartpartpartpartminuspartpartpartpartminuspartpart=timesnabla=partpartpartpartpartpart=nabla=div,,rot,,grad的散度矢量的旋度矢量的梯度矢量phiphiphiphiphiphiTips梯度・旋度・散度FieldFunction中可以使用下面的java运算式。APPENDIX计算例定义+scalar+$scalarscalar-$scalarscalartimes$scalar*scalardivide$scalarscalar的次方pow($scalar,)scalar的平方根sqrt($scalar)sin(scalar)sin($scalar)vector的绝对值mag($$vector)APPENDIX以下的计算式根据FieldFunction函数中的条件真伪定义值。例($a)$b:$c解释如果a取b的值反之取c的值。例(mag($$v))mag($$v):解释如果|v|取|v|的值反之取值为。这里|v|为矢量v的绝对值。例($t=||$t=):解释如果t≦或者t≧取值为反之取值为。计算式(条件式)真的值(式):伪的值(式)APPENDIX例:根据框体内的芯片温度调整流入速度下面说明在以下的共轭传热计算模型中使用report和FielsFunction功能设定「根据框体内的芯片温度调整流入速度」的方法这里省略生成网格和设定计算条件的操作流程。操作流程创建提取Chip温度TCHIP(空间分布的最大值)的Report。创建新的FieldFunction函数(InletVelocity)实施计算速度入口境界流入速度TCHIP<K:msTCHIP≧K:ms流入温度:K压力出口边界Chip发热量:W初始温度:KAPPENDIX创建FieldFunction的要点创建Report后对应的FieldFunction函数自动生成可以和既存的FieldFunction函数同样被调用。该例子使用该功能具体操作流程如下。()创建Report后生成提取Chip温度TCHIP(空间分布的最大值)的FieldFunction函数。()利用()FieldFunction函数定义流入速度如下:(TCHIP的FieldFunction的值):流入口的速度设置如下。Chip温度TCHIP低于K时:msChip温度TCHIP高于K时:msChip温度と流入速度と的関係APPENDIX创建提取Chip温度的Report创建提取最大值的Report。APPENDIX创建提取Chip温度的Report修改新创建的Report的名称为chip。选择Reportchip的目标物理量和提取对象。APPENDIX创建提取Chip温度的Report针对Reportchip生成Monitor和Plot。修改上述操作中生成的MonitorchipMonitor的trigger设定。※该操作设定Plot中显示Chip温度(空间分布的最大值随时间变化的值可以省略。.APPENDIX创建新的FieldFunction函数创建FieldFunction函数(InletVelocity)。APPENDIX创建新的FieldFunction函数设置FieldFunction函数(InletVelocity)的类型函数名称。APPENDIX创建新的FieldFunction函数确认提取Chip温度的空间分布最大值的FieldFunction函数名称。①选择FieldFunction函数的列表中的Report:Report名。※Report名为chip因此此处选择FieldFunction函数名为Report:chip。属性窗口中确认函数名称。本次提取的函数名为chipReport。注意函数名有大写文字和小写文字的区别。APPENDIX创建新的FieldFunction函数定义FieldFunction函数InletVelocity。确认是否发生Syntaxerror。定义FieldFunction函数($chipReport):APPENDIX利用FieldFunction函数设定流入口的流入速度速度利用前面定义的FieldFunction函数设定流入口的流入速度速度。APPENDIX实施计算运行计算后的结果如下所示。Chip温度随时间变化速度云图流入速度上升APPENDIX.FieldFunction函数例题集下面介绍个FieldFunction函数的例题。例题根据坐标范围设定初始化温度例题根据条件分歧设定随时间变化的流入速度例题利用三角函数设定随时间变化的流入速度例题利用参考坐标系的成分设定流入速度例题提取固体内热流矢量APPENDIX领域Omega的初始温度=[K]其他领域的初始温度=[K]领域Omega为绝对坐标xyz值满足以下条件的领域空间。≦x≦≦y≦≦z≦例题如何利用FieldFunction函数设置初始条件?领域OmegaAPPENDIX例题的解答创建FieldFunction标量函数TINIT量纲设定为温度函数名设定为TINIT。各坐标值通过x坐标:$$Centroidy坐标:$$Centroidz坐标:$$Centroid取得。定义FieldFunction函数TINIT如下:设定初始温度为FieldFunction函数TINIT。(($$Centroid=$$Centroid=)($$Centroid=$$Centroid=)($$Centroid=$$Centroid=)):APPENDIX例题如何根据条件分歧设定随时间变化的流入速度流入速度ms=t:时间st(t-)+(t≦)(<t<)(≦t)時刻s速度msAPPENDIX例题的解答创建FieldFunction标量函数VIN设定量纲为速度函数名为VIN。时间函数为通过$Time取得时间定义FieldFunction函数VIN如下:速度入口边界的速度设定选择FieldFunction函数VIN。($Time=)$Time:(($Time)*$Time:)APPENDIX例题如何利用三角函数设定随时间变化的流入速度流入速度ms=+sinpitt:时间spi:圆周率時刻s速度msAPPENDIX例题的解答创建的FieldFunction标量函数PI量纲的設定为无量纲函数名设定为PI。圆周率可以为pi=arctan()定义FieldFunction函数PI如下:这里FieldFunction函数PI的计算值为常数hellip。继续创建FieldFunction标量函数VIN设定量纲为速度函数名为VIN。利用圆周率$PI时间$Time定义FieldFunctionVIN如下:定义速度入口边界的速度为FieldFunction函数VIN。Tips用户自定义的FieldFunction函数可以在定义别的FieldFunction函数时被调用。*atan()*sin(*$PI*$Time)APPENDIX例题如何利用参考坐标系的成分设定流入速度?流入速度ms=-e・R这里R:ldquoLOCALINLETrdquo中圆柱坐标系的R坐标(第成分)ldquoLOCALINLETrdquo的原点:速度入口边界的中心ldquoLOCALINLETrdquo的Z軸:速度入口境界的流入方向速度入口境界で的流入速度ベクトル図APPENDIX例题的解答创建FieldFunction标量函数VIN设定量纲为速度函数名为VIN。圆柱坐标系ldquoLOCALINLETrdquo的R坐标可以通过下面的方法取得:$$Centroid(rdquoLOCALINLETrdquo)定义FieldFunction函数VIN如下:选择速度入口边界的速度为FieldFunction函数VIN。Tips局部坐标系的位置坐标成分可以如下取得:e*pow($$Centroid(rdquoLOCALINLETrdquo))第1成分(xR):$$Centroid(rdquo局部坐标系的名前rdquo)第2成分(yTheta):$$Centroid(rdquo局部坐标系的名前rdquo)第3成分(zZ):$$Centroid(rdquo局部坐标系的名前rdquo)APPENDIX例题如何提取固体内热流量矢量补充情报固体内热流Wm=-lambdanablaT这里lambda:热传导率nablaT:温度梯度APPENDIX例题的解答创建的FieldFunction矢量函数q设定量纲为功率面积函数名为q。热传导率rArr$ThermalConductivity温度梯度rArrgrad($Temperature)。FieldFunction函数q定义如下:即为固体内热流量矢量。$ThermalConductivity*grad($Temperature)幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号幻灯片编号

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