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TRANSIENT SIMULATIONS

TRANSIENT SIMULATIONS. OBJETIVO - implementação e verificação da solução numérica em problemas transientes de condução de calor. Por meio dos exercícios busca-se desenvolver as habilidades do usuário para implementação de problemas transientes no VR EDITOR do PHOENICS.

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  1. TRANSIENT SIMULATIONS OBJETIVO - implementação e verificação da solução numérica em problemas transientes de condução de calor. Por meio dos exercícios busca-se desenvolver as habilidades do usuário para implementação de problemas transientes no VR EDITOR do PHOENICS

  2. Tempo Total da Simulação e Número de Intervalos • Starting time é o tempo inicial da simulação, normalmente este é tomado como zero. • Ending time é o tempo final da simulação. No exemplo dado ele equivale a 1000 segundos. • Se First time step é igual a (1) e Last time step = 100 significa que o tempo de 1000 segundos foi dividido em 100 intervalos, isto é, o incremento no tempo será de 10 segundos.

  3. GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS INTERMEDIÁRIOS • Isto pode ser feito no item OUTPUT -> FIELD DUMP. • Gravação de campos intermediários compreendidos entre o time step = 1 a 100 com uma freqüência de 10. • Serão gravados 10 arquivos que iniciam com a letra ´F´ (veja campo CSG1) – F10, F20, F30, ..., F90 e F100. • Cada gravação é realizada após 10 intervalos de tempo,F10 representa o campo após 100 segundos, F20 após 200, etc.

  4. WORKSHOP TRANS#1 • Simulação de uma aleta 1D transiente (LE#2_ex#2). • Campo inicial: T = 20oC • Temperatura da base, Tb = 100oC • Objetivo: determinar como a temperatura varia na aleta ao longo do tempo. • Download do q1 da aleta Regime Permanente • Na grade faça a escolha para Transiente e considere o tempo inicial e final iguais a 0s e 100s • First and Laststepnumbers 1 and 100 (time intervalsof 10s) • Initialization – makeinitialtemperatureof 20oC • Ouput – Field Dumping – StepFrequency 10 (means a Tempfied is savedevery10s). • Se tudo deu errado dowloadq1 transiente

  5. Temperatura x Tempo na Aleta • Use a função DUMP no autoplot para gerar a figura acima • Tente fazer animação no VR

  6. WORKSHOP TRANS#2 • Injeção transversal de um fluido quente num canal onde escoa um fluido frio. • Problema de mistura do escalar temperatura, também possui análogo para contaminante com aplicação na área ambiental. • Veja abaixo simulação para regime permanente.

  7. WORKSHOP TRANS#2 • Download do q1 da simulação em regime permanente do canal • Na grade faça a escolha para Transiente e considere o tempo inicial e final iguais a 0s e 4s • First and Laststepnumbers 1 and 200 (time intervalsof 0.02s) • No inlet face Norte (quente) faça o fluido quente ser injetado após 2s que o escoamento frio no canal iniciou. • Initialization – makeinitialtemperatureof 0oC • Ouput – Field Dumping – StepFrequency 10 (means a Tempfied is savedevery 0.2s). • Insira um objeto tipo ´pointhistory´ para monitorar TEM1 x tempo no volume (IX, IY) = (12,15) ou (x=1.1m and y=0.36m) • Se tudo deu errado download q1 transiente

  8. TRANSIENTE

  9. Wakeof a Cylinder, Re = 400 A 71x51 gridwasusedwithtwo fine gridsuperposedatthecylinderwake. Domainsize: 10mx6m & cylinder 0.6m in diameter. Time simulation 20s, timestep 0.01 s. The use of QUICK is mandatory. If one uses HYBRID scheme one does not observe the transient. See movie of the simulation

  10. FIM

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