/MONVOL/LFLUID

Ключевое слово формата блока Описывает давление линейной жидкости с использованием контролируемого объема.

Формат

/MONVOL/LFLUID/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/LFLUID/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/LFLUID/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/LFLUID/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/LFLUID/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/LFLUID/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/LFLUID/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/LFLUID/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/LFLUID/monvol_ID/unit_ID

/MONVOL/LFLUID/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

Аскалет

Аскалет

АскальП

АскальП

\(\rho\)

\(\rho\)

fct_K

fct_Mtin

Fscale_K

Fscale_K

Fscale_Mtin

Fscale_Mtin

fct_Mtout

fct_Mpout

Fscale_Mtout

Fscale_Mtout

Fscale_Mpout

Fscale_Mpout

fct_Padd

fct_Pmax

Fscale_Padd

Fscale_Padd

Fscale_Pmax

Fscale_Pmax

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)

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)

\([Pa]\)

\(\rho\)

жидкость плотность.(Реальная)

\([\frac{kg}{m^{3}}]\)

fct_K

Идентификатор кривой нагрузки для объемный модуль \(K(t)\) .(Целое число)

Fscale_K

Масштабный коэффициент кривой нагрузки для объемного модуля или постоянного объемного модуля. 7

\([Pa]\)

fct_Mtin

Идентификатор кривой нагрузки для входной массовый расход \(\dot{m}_{in}(t)\) .(Целое число)

Fscale_Mtin

Масштабный коэффициент кривой нагрузки для входного массового расхода или постоянного входного массового расхода. 7

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

fct_Mtout

Идентификатор кривой нагрузки для массовый расход \(\dot{m}_{out}(t)\) .(Целое число)

Fscale_Mtout

Масштабный коэффициент кривой нагрузки для выходного массового расхода или постоянного выходного массового расхода. 7

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

fct_Mpout

Идентификатор кривой нагрузки для выходной массовый расход \(\dot{m}_{out}(p)\) как функция давление.(Целое число)

Fscale_Mpout

Масштабный коэффициент кривой нагрузки для выходного массового расхода или постоянного выходного массового расхода. 7

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

fct_Padd

Идентификатор кривой нагрузки для дополнительное давление \(P_{add}(t)\) .(Целое число)

Fscale_Padd

Масштабный коэффициент кривой нагрузки для дополнительного давления или постоянного дополнительного давления. 7

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

fct_Pmax

Идентификатор кривой нагрузки для максимальное давление \(P_{max}(t)\) .(Целое число)

Fscale_Pmax

Масштабный коэффициент кривой нагрузки для максимального давления или постоянного максимального давления. 7

\([Pa]\)

Комментарии

  1. Давление внутри

    контролируемый объем определяется как:

\(P(t)=K(t)⋅ln(\frac{V_{0}(t)}{V(t)})+P_{add}(t)\)

  1. surf_IDex должно быть

определяется с использованием сегментов, связанных с 4- или 3-узловыми элементами оболочки (возможно пустые элементы), а не с /SURF/SEG.

  1. Элементы оболочки, которые

определение поверхности контролируемого объема не должно быть удалено или размыто.

  1. Том должен быть закрыт

а нормали должны быть ориентированы наружу.

  1. Масштабные коэффициенты по оси абсцисс:

    используется для преобразования блоков абсцисс в функции подушек безопасности, для

    пример:

\(f(t)=f_{}(\frac{t}{Ascale_{t}})\) Где,

\(t\) это время.

\(f(p)=f(\frac{p}{Ascale_{P}})\) Где,

\(p\) это давление.

  1. Масса жидкости вычисляется

    как:

\(m(t)=m(0)+\int_{0}^{t}\dot{m}_{in}(t)dt−\int_{0}^{t}\dot{m}_{out}^{}(t)dt−\int_{0}^{t}\dot{m}_{out}^{}(p)dt\)

  1. Если идентификатор кривой нагрузки

fct_ определено, то Fscale_ это

масштабный коэффициент для кривой нагрузки со значением по умолчанию = 1,0:

\(K(t)=Fscale_K⋅fct_K\) Если идентификатор кривой нагрузки

fct_ не определен, то Fscale_ определяет постоянное входное значение:

\(K(t)=Fscale_K\)