ROSPOWER LAB 1D.

Diese Anwendung soll instationen gasdynamischen Phänomenen in Motoren simulieren
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ROSPOWER LAB 1D. Ranking & Zusammenfassung

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  • Preis:
  • $85.00
  • Name des Herausgebers:
  • Horsepower Lab Software | more software
  • Dateigröße:
  • 1.2 MB

ROSPOWER LAB 1D. Stichworte


ROSPOWER LAB 1D. Beschreibung

PFERPOWER LAB 1D verwendet 1D-Formulierung gasdynamischer Probleme in Kolbenmotoren und Pipelines. In diesem Paket wird modularer Ansatz verwendet: typische Elemente des modellierten Systems sind durch Module dargestellt, die eine Anordnung enthalten, die ein bestimmtes Setup beschreibt. Zwei Arten von Modulen verwendet: Komponenten und Anschlüsse. Die Komponente ist eine solche Art von Modul, das die Flüssigkeit enthält (im Allgemeinen jede Ressource oder konservierte Menge) und ist für die Aktualisierung der Durchflussparameter verantwortlich. Beispiele sind: Atmosphärenkomponente, die einfach Umgebungsparameter, ein Schiff enthält, das die Thermodynamik von Gefäßen (oder "Tanks") mit gasförmigem Fluidkanal entspricht, der instationärer Fluss der gasförmigen Mischung in Kanal, Zylinder modelliert, die Prozesse in der Brennkammer des Motors simulieren können und bald. Um eine instationäre Strömung in Kanal besser zu simulieren, der sich im Raum und in der Zeit entwickelt, wird ein numerisches Hochauflösungsschema verwendet. Diese Methode nähert sich 1D-Gasdynamik-Erhaltungsgesetze in höherer Reihenfolge der Genauigkeit und gibt Monotonlösungen an. Anschluss - Eine andere Art von Modul - dient dazu, momentane Wechselwirkungen zwischen Komponenten zu bewerten (berechnet im Allgemeinen Ressourcenflüsse). Steckverbindertypen (bis Datum in HPL1D implementiert) sind Einschränkung (mit 3 Untertypen: Membran, Ventil und Fenster) und Splitter (mit 2 Untertypen: Triple und Chink). Verbindereinschränkung verbindet eine Komponente mit einem anderen, während der (Fluss-) Splitter mit 3 gasdynamischen Komponenten verbindet. Wie für die in Verbinder eingebauten Modelle basieren auf einem generalisierten Riemann-Problem. Das Modell dieser Klasse erfüllt die Anforderung, die Richtigkeit der internen Randbedingungen für die Kanalkomponente sicherzustellen, wenn er miteinander verbunden ist. Die einzige Ausnahme ist der Fensterstecker, der nicht mit einem Kanal verbunden ist, und für den das Modell der quasi-stationären Entladung verwendet wird. Der Solver des Pakets ist in c geschrieben, sodass er leicht kompiliert und unter praktisch jeder Computerplattform läuft. Der Solver beginnt mit dem Lesen anfänglicher Daten aus der human-lesbaren Eingabedatei und führt mehrere Ausgänge in verschiedene angegebene Dateiströme aus. Es kann 2- und 4-Hub-Motoren mit einzelnen oder mehreren Zylindern zusammen mit nicht motorigen pipelineähnlichen Anlagen simulieren. Alle Operation erfolgt auf Projekten, die aus spezifischen Motor (oder möglicherweise einigen anderen Installations-) Setups und zusätzlichen Daten bestehen, z. B. die thermodynamischen Eigenschaften von gasförmigen Arbeitsflüssigkeiten und einigen Datentabellen der Eigenschaften von Anschlüssen usw. Numerisches Schema, das für den Solver (Simulator) verwendet wird (Simulator), integriert die Differentialgleichungen der Modelle mit der zweiten Reihenfolge der Genauigkeit der Genauigkeit, und die 1D-instationären gasdynamischen Erhaltungsgesetze werden durch Quasi-3RD-Order in der numerischen Space Monoton Conservative Finite-Volumen-Numerical-Schema diskretisiert.


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