/MONVOL/COMMU1

Ключевое слово формата блока Описывает многокамерную подушку безопасности с гибридным вводом впрыскиваемого газа. Это ключевое слово

аналогичен /MONVOL/COMMU (устарело), но имеет более гибкий вход.

  • Газовые материалы можно указать в отдельных карточках /MAT/GAS

  • Инжектор можно указать в отдельном /PROP/INJECT1 для инжектора.

  • Возможно масштабирование зоны сообщения между камерами подушек безопасности в зависимости от времени или относительного давления.

Формат

/MONVOL/COMMU1/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/COMMU1/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/COMMU1/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/COMMU1/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/COMMU1/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/COMMU1/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/COMMU1/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/COMMU1/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/COMMU1/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/COMMU1/monvol_ID/unit_ID

monvol_title

monvol_title

monvol_title

monvol_title

monvol_title

monvol_title

monvol_title

monvol_title

monvol_title

monvol_title

surf_IDex

Hконв

Hконв

Аскалет

Аскалет

АскальП

АскальП

АскалеС

АскалеС

АскалеА

АскалеА

АскальД

АскальД

mat_ID

\(\mu\)

\(\mu\)

Пекст

Пекст

T0

T0

Иэквил

Это

Количество форсунок .. csv-table:

:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

"Нжет", "", "", "", "", "", "", "", "", ""

Для каждой форсунки .. csv-table:

:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

"inject_ID", "sens_ID", "Иджет", "node_ID1", "node_ID2", "node_ID3", "", "", "", ""

Данные функции струи (читаются только в том случае, если I реактивный самолет = 1) .. csv-table:

:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

"fct_IDPt", ":math:`fct_ID_{P\theta}`", ":math:`fct_ID_{P\delta}`", "", "FscalePt", "FscalePt", ":math:`Fscale_{P\theta}`", ":math:`Fscale_{P\theta}`", ":math:`Fscale_{P\delta}`", ":math:`Fscale_{P\delta}`"

Определять N вентиляционное отверстие вентиляционные отверстия и N серфинг пористая ткань

поверхности

Нвент

Нпорсерфинг

Для каждого вентиляционного отверстия .. csv-table:

:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

"surf_IDv", "Яформа", "Авент", "Авент", "Бвент", "Бвент", "", "", "vent_title", "vent_title"
"Тстарт", "Тстарт", "Тстоп", "Тстоп", ":math:`\Delta P_{def}`", ":math:`\Delta P_{def}`", ":math:`\Delta tP_{def}`", ":math:`\Delta tP_{def}`", "", "ИдтПдеф"
"fct_IDt", "fct_IDP", "fct_IDA", "", "Fшкалет", "Fшкалет", "FscaleP", "FscaleP", "FscaleA", "FscaleA"
"fct_IDt'", "fct_IDP'", "fct_IDA'", "", "Fscalet'", "Fscalet'", "FscaleP'", "FscaleP'", "FscaleA'", "FscaleA'"

Вставка для каждой пористой поверхности .. csv-table:

:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

"surf_IDps", "Iformps", "Яблокировка", "", "", "", "", "", "surface_title", "surface_title"
"Тстарт", "Тстарт", "Тстоп", "Тстоп", ":math:`\Delta P_{def}`", ":math:`\Delta P_{def}`", ":math:`\Delta tP_{def}`", ":math:`\Delta tP_{def}`", "", "ИдтПдеф"

Вставляйте только если Яформа ps =0 .. csv-table:

:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

"Кпс", "Кпс", "Районы", "Районы", "fct_IDcps", "fct_IDaps", "Fscalecps", "Fscalecps", "Fscaleaps", "Fscaleaps"

Дата модели Chemkin (вводится только в том случае, если Яформа = 2 or Яформа ps =2) .. csv-table:

:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

"fct_IDv", "", "Фскалев", "Фскалев", "", "", "", "", "", ""

Количество сообщающихся подушек безопасности .. csv-table:

:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

"Нбаг", "", "", "", "", "", "", "", "", ""

Определять N сумка сообщающиеся подушки безопасности (две линии на

сообщающаяся подушка безопасности)

bag_ID

surf_IDc

\(\Delta P_{Cdef}\)

\(\Delta P_{Cdef}\)

Аком

Аком

Тком

Тком

\(\Delta tP_{Cdef}\)

\(\Delta tP_{Cdef}\)

fct_IDCt

fct_IDCP

FscaleCt

FscaleCt

FscaleCP

FscaleCP

Определение

Поле

Содержание

Пример единицы СИ

monvol_ID

Контролируемый объем идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)

unit_ID

Идентификатор объекта.(Целое число, максимум 10 цифр)

monvol_title

Контролируемый объем заголовок.(Символ, максимум 100 символов)

surf_IDex

Внешняя поверхность идентификатор.(Целое число)

Hконв

Коэффициент теплопередачи. 23(Реал)

\([\frac{W}{m^{2}K}]\)

Аскалет

Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции, основанные на времени. По умолчанию = 1,0 (реальное)

\([s]\)

АскальП

Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции, основанные на давлении. По умолчанию = 1,0 (реальное)

\([Pa]\)

АскалеС

Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции на основе площади. По умолчанию = 1,0 (Реальное)

\([m^{2}]\)

АскалеА

Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции на основе угла. По умолчанию = 1,0 (Реальное)

\([rad]\)

АскальД

Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции на основе расстояния. По умолчанию = 1,0 (реальное)

\([m]\)

mat_ID

Идентификатор материала для исходный газ (/MAT/GAS).(Целое число)

\(\mu\)

Объемный вязкость. По умолчанию = 0,01 (Реальное)

Пекст

Внешний давление.(Реальное)

\([Pa]\)

T0

Начальный температура.По умолчанию = 295К (реальная)

\([K]\)

Иэквил

Начальная термодинамическая флаг равновесия. = 0 Масса газа, первоначально заполняющего подушку безопасности, равна определяется по объему в нулевой момент времени. = 1 Масса газа, первоначально заполняющего подушку безопасности, равна определяется относительно объема в начале инъекция. (Целое число)

Это

Флаг сдвига времени.Только активен, если указан хотя бы один датчик впрыска. Определяет временной сдвиг для вентиляции, пористости и коммуникации. варианты, когда впрыск начинается в момент времени срабатывания, указанный в датчике. = 0 (по умолчанию) =1 и 2 Устаревший =3 (все варианты смещены) 17 (Целое число)

Нжет

Количество форсунки.(Целое число)

inject_ID

Свойство инжектора идентификатор.(Целое число)

sens_ID

Датчик идентификатор.(Целое число)

Иджет

Реактивный флаг. = 0 Нет струи = 1 Струйная очистка (Целое число)

node_ID1, node_ID2, node_ID3

Идентификаторы узлов N1, N2 и N3 для определения формы струи. (Целое число)

fct_IDPt

Идентификатор функции число, определяющее \(\Delta P(t)\) .(Целое число)

\(fct_ID_{P\theta}\)

Идентификатор функции число, определяющее \(\Delta P(\theta)\) .(Целое число)

\(fct_ID_{P\delta}\)

Идентификатор функции число, определяющее \(\Delta P(\delta)\) .(Целое число)

FscalePt

Масштабный коэффициент для fct_IDPt.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

\([Pa]\)

\(Fscale_{P\theta}\)

Масштабный коэффициент для \(fct_ID_{P\theta}\) .По умолчанию = 1,0 (Реальное)

\([Pa]\)

\(Fscale_{P\delta}\)

Масштабный коэффициент для \(fct_ID_{P\delta}\) .По умолчанию = 1,0 (Реальное)

\([Pa]\)

Нвент

Количество вентиляционных отверстий отверстия.(Целое число)

Нпорсерфинг

Количество пористых поверхности.(Целое число)

surf_IDv

Площадь вентиляционных отверстий идентификатор.(Целое число)

Яформа

Флаг формулировки. = 0 (по умолчанию) Установить на 1 = 1 Изентальпийское (по умолчанию) = 2 Чемкин = 3 Изентальпический с возможным потоком газа (mat_ID) в (Целое число)

Авент

Если surf_IDv≠ 0: коэффициент масштабирования площади вентиляционного отверстия. По умолчанию = 1,0 (реальный).

Если surf_IDv = 0: Площадь вентиляционного отверстияПо умолчанию = 0,0 (Реальное)

\([m^{2}]\)

Бвент

Если surf_IDv ≠ 0: коэффициент масштабирования площади затронутого вентиляционного отверстия. По умолчанию = 1,0. (Реал)

Если surf_IDv = 0: Бвент сброшен до 0 для площади вентиляционного отверстия. По умолчанию = 0,0 (реальное)

\([m^{2}]\)

vent_title

Вентиляционное отверстие заголовок.(Символ, максимум 20 символов)

Тстарт

Время начала для вентиляция.По умолчанию = 0 (Реальный)

\([s]\)

Тстоп

Остановить время для вентиляция.По умолчанию = 1030 (Реальное)

\([s]\)

\(\Delta P_{def}\)

Разница давлений в Мембрана с открытым вентиляционным отверстием. \(\Delta P_{def}=P_{def}−P_{ext}\) По умолчанию = 0 (Реал)

\([Pa]\)

\(\Delta tP_{def}\)

Минимальная продолжительность давления превышает Pdef до открытое вентиляционное отверстие. По умолчанию = 0 (Реальный)

\([s]\)

ИдтПдеф

Флаг задержки времени, когда \(\Delta P_{def}\) достигается: = 0 Давление должно пройти \(\Delta P_{def}\) во время \(\Delta tP_{def}\) совокупное время до активируйте вентиляцию. = 1 Вентиляция активирована \(\Delta tP_{def}\) после \(\Delta P_{def}\) достигается. (Целое число)

fct_IDt

Пористость в зависимости от времени идентификатор функции.(Целое число)

fct_IDP

Пористость в зависимости от давления идентификатор функции.(Целое число)

fct_IDA

Пористость в зависимости от площади идентификатор функции.(Целое число)

Fшкалет

Масштабный коэффициент для fct_IDt.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

FscaleP

Масштабный коэффициент для fct_IDP.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

FscaleA

Масштабный коэффициент для fct_IDA.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

fct_IDt’

Пористость в зависимости от времени идентификатор функции во время контакта.(Целое число)

fct_IDP’

Пористость в зависимости от давления идентификатор функции во время контакта.(Целое число)

fct_IDA’

Пористость и воздействие идентификатор функции поверхности во время контакта. (Целое число)

Fscalet’

Масштабный коэффициент для fct_IDt’.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

FscaleP’

Масштабный коэффициент для fct_IDP’.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

FscaleA’

Масштабный коэффициент для fct_IDA’.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

surf_IDps

Идентификатор пористой поверхности (игнорируется, если Iformps = 0).(Целое число)

Iformps

Формулировка пористости. = 0 Бернулли (Ванг и Нефске) (без зависимости от ткани) материал) = 1 Бернулли (Ван и Нефске) = 2 Чемкин = 3 Грефе (Целое число)

Яблокировка

Флаг утечки блокировки, если контакт (Iformps > 0). = 0 Нет = 1 Да (Целое число)

surface_title

Пористая поверхность заголовок.(Символ, максимум 20 символов)

Кпс

Масштабный коэффициент утечки область (Iformps =0).(Реальный)

Районы

Зона утечки (Iformps=0).(Реальный)

\([m^{2}]\)

fct_IDcps

Идентификатор функции определение Спс(т), игнорируется, если Cps не равно нулю.(Целое число)

fct_IDaps

Идентификатор функции определение Areaps(P-Pext), игнорируется, если Площадь не равно нулю.(Целое число)

Fscalecps

Масштабный коэффициент для fct_IDcps.По умолчанию = 1 (Реальный)

Fscaleaps

Масштабный коэффициент для fct_IDapsDefault = 1 (Реальный)

\([m^{2}]\)

fct_IDv

Функция скорости оттока идентификатор, модель Чемкина.(Целое число)

Фскалев

Масштабный коэффициент включен fct_IDv.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

\([\frac{m}{s}]\)

Нбаг

Количество сообщающихся подушки безопасности.(Целое число)

bag_ID

Идентификатор подушки безопасности. 20 (целое число)

surf_IDC

Сообщающаяся поверхность идентификатор.(Целое число)

\(\Delta P_{Cdef}\)

Разница давлений в мембрана открытой поверхности связи.(Настоящая)

\([Pa]\)

Аком

Сообщающаяся поверхность, если surf_IDC = 0.

\([m^{2}]\)

Масштабный коэффициент на поверхности, если surf_IDC ≠ 0.По умолчанию = 1,0 (Реальное) 23

Тком

Время начала для общение.(Реальное)

\([s]\)

\(\Delta tP_{Cdef}\)

Минимальная продолжительность давления разница превышает \(\Delta P_{Cdef}\) открыть поверхность общения мембрана.(Настоящая)

\([s]\)

fct_IDCt

Сообщающаяся поверхность Идентификатор функции времени. (Целое число)

fct_IDCP

Сообщающаяся поверхность функция относительного давления идентификатор.(Целое число)

FscaleCt

Масштабный коэффициент для fct_IDCt.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

FscaleCP

Масштабный коэффициент для fct_IDCP.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

Комментарии

  1. Внешняя поверхность подушки безопасности

следует строить только из 4- и 3-узловых элементов оболочки. Подушка безопасности внешняя поверхность не может быть определена с помощью /SURF/SEG или с помощью /SURF/SURF, если недра определены в /SURF/SEG.

  1. Том должен быть закрыт и

нормали должны быть ориентированы наружу.

  1. Используются масштабные коэффициенты по шкале абсцисс.

    для преобразования единиц абсцисс в функции подушек безопасности, например:

\(F(t′)=f_{t}(\frac{t}{Ascale_{t}})\) Где, \(t\) Время \(f_{t}\) Функция fct_ID t \(F(P′)=f_{P}(\frac{P}{Ascale_{P}})\) Где, \(P\) Давление \(f_{P}\) Функция fct_ID P Варианты устаревшие. Обычно параметры масштабирования кривой

вместо этого используется.

  1. Давление и температура

внешний воздух, а начальное давление и температура воздуха внутри подушки безопасности установите Pext и T0.

  1. Характеристики газа

при первоначальном заполнении подушки безопасности (температура и давление) должны быть определены (нет по умолчанию) и должно быть одинаковым для каждой сообщающейся подушки безопасности.

  1. Начальное термодинамическое равновесие

    записывается в нулевой момент времени (

I равный =0) или в начале струи

(

I равный =1), исходя из следующего

уравнение относительно объема в нулевой момент времени или объема в начале

струя:

\(P_{ext}V=R\frac{M_{0}}{M_{i}}T_{0}\) Где,

\(M_{0}\) - масса газа, первоначально заполняющего подушка безопасности, \(M_{i}\) - молярная масса газа первоначально наполнение подушки безопасности и \(R\) газовая постоянная в зависимости от единиц измерения система с учетом карты /BEGIN. Например в СИ система:

\(R=8.314\frac{J}{mole⋅K}\)

  1. Если используется струйная очистка, дополнительно

\(\Delta P_{jet}\) давление прикладывается к каждому элементу

подушка безопасности:

\(\DeltaP_{jet}=\DeltaP(t)⋅\DeltaP(\theta)⋅\DeltaP(\delta)⋅max⁡(n·m,0)\) Функция \(\Delta P(t)\)

автоматически сдвигается на время, заданное в датчике, что активирует инъекция.

  1. С

m быть

нормализованный вектор между проекцией центра элемента на

сегмент (

N 1 и N 3 ) и центр элемента; \(\theta\) угол между векторами MN 2 и m (в градусах), \(\delta\) расстояние между центром элемента и

его проекция на сегмент (

N 1 и N 3 ). Проекция точки на отрезок ( N 1 и N 3 ) определяется как проекция точки в направлении MN 2 на линии ( N 1 и N 3 ), если оно лежит внутри отрезка ( N 1 и N 3 ). Если это не так, то проекция точки на отрезок ( N 1 и N 3 ) определяется как ближайший узел N 1 or N 3 . .. image:: images/monvol_commu1_starter_r_clip0087.png

alt

клип0087

(Рис. 1. Двугранная форма струи.)

с M между N1 и N3

  1. Если node_ID3 = 0, node_ID3 устанавливается на node_ID1 и двугранная форма уменьшается.

до конической формы.

  1. If

fct_ID v = 0:

предполагается изоэнтальпический истечение, в противном случае используется модель Чемкина и истечение

скорость:

\(v=Fscale_{v}⋅f_{v}(P−P_{ext})\) Где, \(f_{v}\) это функция fct_ID v . - Изентальпийская модель

Вентиляция или изгнание газа из объема

предполагается изоэнтальпийным.

Также предполагается, что поток

быть не потрясенным, исходящим из большого резервуара и через маленький отверстие с эффективной площадью поверхности, А.

Сохранение энтальпии приводит к

скорость u в вентиляционном отверстии. Тогда уравнение Бернулли будет написано как:

(контролируемый объем)

\(\frac{\gamma}{\gamma−1}\frac{P}{\rho}=\frac{\gamma}{\gamma−1}\frac{P_{ext}}{\rho_{vent}}+\frac{u^{2}}{2}\) (вентиляционное отверстие)

Применение

адиабатические условия:

(контролируемый объем)

\(\frac{P}{\rho^{\gamma}}=\frac{P_{ext}}{\rho_{vent}^{\gamma}}\) (вентиляционное отверстие)

Где, \(P\) Давление газа в подушку безопасности. \(\rho\) Плотность газа в подушке безопасности. Следовательно, скорость на выходе равна

автор:

\(u^{2}=\frac{2\gamma}{\gamma−1}\frac{P}{\rho}(1−(\frac{P_{ext}}{P})^{\frac{\gamma−1}{\gamma}})\) Для сверхзвуковых потоков скорость на выходе

определяется, как описано в разделе «Сверхзвуковой выходной поток» в «Руководстве по теории».

Выход массы

ставка определяется:

\(\dot{m}_{out}=\rho_{vent}*vent_holes_surface*u=\rho(\frac{P_{ext}}{P})^{\frac{1}{\gamma}}*vent_holes_surface*u\) Скорость потока энергии задана

автор:

\(\dot{E}_{out}=\dot{m}_{out}\frac{E}{\rhoV}=(\frac{P_{ext}}{P})^{\frac{1}{\gamma}}*vent_holes_surface*u\frac{E}{V}\) Где, \(V\) Объем подушки безопасности. \(E\) Внутренняя энергия газа в подушку безопасности.

  • Модель Чемкина \(\dot{m}_{out}=\rho⋅vent_holes_surface⋅f_{v}(P−P_{ext})⋅Fscale_{v}\) Где, \(\rho\) Плотность газа внутри подушки безопасности. \(f_{v}\) Функция fct_ID v .

  1. Площадь вентиляционных отверстий рассчитывается как

    следует:

\(vent_holes_area=A_{vent}⋅A_{non_impacted}⋅f_{t}(t)⋅f_{P}(P−P_{ext})⋅f_{A}(\frac{A_{non_impacted}}{A_{0}})\) \(+B_{vent}⋅A_{impacted}⋅f_{t^{′}}(t)⋅f_{P^{′}}(P−P_{ext})⋅f_{A^{′}}(\frac{A_{impacted}}{A_{0}})\) С пораженной поверхностью: \(A_{impacted}=\underset{e\inS_{vent}}{\sum}\frac{n_{c}(e)}{n(e)}A_{e}\) и неповрежденная поверхность: \(A_{non_impacted}=\underset{e\inS_{vent}}{\sum}(1−\frac{n_{c}(e)}{n(e)})A_{e}\) .. image:: images/monvol_commu1_starter_r_image12.png

alt

Изображение 12

(Рисунок 2.)

Где для каждого элемента е подушки безопасности

материалы \(n_{c}(e)\) означает количество затронутых узлов среди \(n(e)\) узлы, определяющие элемент и \(A_{e}\) это площадь элемента е.

И, А0 это

начальная площадь поверхности surf_IDv

\(f_{t}\)

,

\(f_{P}\) и fA являются функциями fct_IDt, fct_IDP и fct_IDA

футы,

fP’ и fA’ являются функциями fct_IDt’, fct_IDP’ и fct_IDA’

  1. Функции

fct_IDt’ и fct_IDP’ считаются равны 1, если они не указаны (нулевой идентификатор).

  1. Функция

fct_ID A’ предполагается как: \(f_{A^{′}}(A)=A\)

если оно не указано.

  1. Для учета контактной закупорки вентиляционного отверстия

отверстия и пористая поверхность, флаг IBAG должно быть установлено в 1. в соответствующих интерфейсах (строка 3 интерфейса TYPE7 или TYPE23). Если нет, узлы, затронутые интерфейсом, не считаются затронутыми узлами в предыдущая формула для Воздействие и Anon_impacted.

  1. Вентиляционные отверстия и межкамерное пространство

компоненты должны входить в состав внешней поверхности подушки безопасности (камеры).

  1. Когда нет датчика, который

    активирует закачку газа, вентиляционные отверстия и пористость становятся активными, если время

T становится больше, чем T начинать или если давление P превышает P защита значение дольше, чем время

дано в

\(\Delta tP_{def}\) .

  1. Когда хотя бы один из

    форсунки активируются датчиком, затем активируется вентиляция, пористость и

    параметры связи контролируются

I ТТФ . Тиндж

это время, когда первая форсунка активируется датчик.

I инъекция =

0:

I ТТФ = 3: .. csv-table:

:header: "", "Вентиляция,   Пористость", "Коммуникация"
:widths: 33, 33, 33
"Активация", "Когда   :math:`T>T_{inj}`   и   :math:`P>\Delta P_{def}`   дольше, чем время   :math:`\Delta tP_{def}`  , или   :math:`T>T_{inj}+T_{start}`", "Когда   :math:`T>T_{inj}`   и   :math:`P>\Delta P_{Cdef}`   дольше, чем время   :math:`\Delta tP_{Cdef}`  , или   :math:`T>T_{inj}+T_{com}`"
"Деактивация", ":math:`T_{inj}+T_{stop}`", "N/A"
"Зависит от времени   функции", "Сдвинуто   :math:`T_{inj}+T_{start}`", "Сдвинуто   :math:`T_{inj}+T_{com}`"

Все остальные связанные кривые активны, когда соответствующие

активна опция вентиляции, пористости или связи.

Разнообразие

Ценности Ittf исходят из исторические причины. Ценности Ittf=1 и 2 устарели и не следует использовать. Обычные значения: Ittf=0 (без сдвига) или Ittf=3 (все относительно варианты смещаются на Тиндж).

  1. Утечка из-за пористости

    составы; вытекающий массовый расход рассчитывается как:

  • Яформа ps = 0 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\sqrt{2P\rho}Q^{\frac{1}{\gamma}}\sqrt{\frac{\gamma}{\gamma−1}[1−Q^{\frac{\gamma−1}{\gamma}}]}\) (Изэнтропический - Ван

    Нефске)

    с \(Q=\frac{P_{ext}}{P}\) и

\(A_{eff}=C_{ps}⋅Area_{ps}\) или \(A_{eff}=C_{ps}(t)⋅Area_{ps}(P−P_{ext})\)

Обратите внимание, что эффективная вентиляция

площадь Aeff не меняется с различными материалами ткани подушки безопасности.

  • Iformps > 0, эффективный

площадь вентиляции Aeff составляет вычисляется в соответствии с входными данными /LEAK/MAT для ткани материалы ТИПА 19 или ТИПА 58.

  • Яформа ps = 1 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\sqrt{2P\rho}Q^{\frac{1}{\gamma}}\sqrt{\frac{\gamma}{\gamma−1}[1−Q^{\frac{\gamma−1}{\gamma}}]}\) (Изэнтропический - Ван Нефске)

  • Яформа ps = 2 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\rhov(P−P_{ext})\) Где, v – отток

скорость газа (Чемкин)
  • Яформа ps = 3 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\sqrt{2\rho(P−P_{ext})}\) (Грефе)

  1. Если активирована блокировка утечки,

Яблокировка =1, эффективная площадь вентиляции изменяется

как:

\(A_{eff}=A_{non_impacted}\) Anon_impacted

является неповрежденной поверхностью. 11

Блокировка будет активна только в том случае, если

флаг IBAG установлен на 1 в соответствующие контактные интерфейсы (строка 3 интерфейса TYPE7 и ТИП23).

  1. Не допускается совмещать

Карты /MONVOL/COMMU и /MONVOL/COMMU1 в одна многокамерная подушка безопасности. Однако в этой же модели можно использовать различные многокамерные подушки безопасности (на основе /MONVOL/COMMU или /MONVOL/COMMU1) для каждой подушки безопасности.

  1. Когда нет датчика, который

    активирует впрыск газа, поверхность связи открыта, если

T ком или если давление превышает \(\Delta P_{Cdef}\) в течение более чем \(\Delta tP_{Cdef}\) . 17

  1. Поверхность связи,

S ком рассчитывается как: - if

surf_ID =0, \(S_{com}=A_{com}⋅f_{Ct}(t)⋅f_{CP}(\DeltaP)\)

  • if surf_ID > 0 и Область это поверхность surf_ID , \(S_{com}=A_{com}⋅Area⋅f_{Ct}(t)⋅f_{CP}(\DeltaP)\)

Где,

\(\Delta P\) это разница давлений между палаты и \(f_{Ct}\) и \(f_{CP}\) являются функциями fct_IDCt и fct_IDCP

  1. Потерянный тепловой поток равен

    автор:

\(\dot{Q}(x,t)=H_{conv}⋅Area(x,t)⋅(T(x,t)−T_{0})\)