!RADIATE¶
Definiuje współczynnik promieniowania stosowany do powierzchni brzegowej.
Parametry¶
AMP1 = nazwa tabeli historii współczynnika promieniowania (określona za pomocą !AMPLITUDE)
AMP2 = nazwa tabeli historii temperatury otoczenia (określona za pomocą !AMPLITUDE)
** 2. i kolejne wiersze **
| Nazwa zmiennej | Typ | Opis |
|---|---|---|
| ELEMENT_GRP_NAME | C/I | Nazwa grupy elementów lub numer elementu |
| LOAD_type | C | Numer typu obciążenia |
| Value | R | Współczynnik promieniowania |
| Sink | R | Temperatura otoczenia |
Przykład¶
Parametry obciążenia¶
| Numer typu obciążenia | Powierzchnia działania | Parametry |
|---|---|---|
| R1 | Powierzchnia 1 | Współczynnik promieniowania i temperatura otoczenia |
| R2 | Powierzchnia 2 | Współczynnik promieniowania i temperatura otoczenia |
| R3 | Powierzchnia 3 | Współczynnik promieniowania i temperatura otoczenia |
| R4 | Powierzchnia 4 | Współczynnik promieniowania i temperatura otoczenia |
| R5 | Powierzchnia 5 | Współczynnik promieniowania i temperatura otoczenia |
| R6 | Powierzchnia 6 | Współczynnik promieniowania i temperatura otoczenia |
| R0 | Powierzchnia powłoki | Współczynnik promieniowania i temperatura otoczenia |
Uwagi¶
- Radiacyjny warunek brzegowy opiera się na prawie Stefana–Boltzmanna i oblicza strumień ciepła po przeliczeniu temperatury na temperaturę bezwzględną. Zero bezwzględne używane do przeliczenia podaje się przez
!ZEROw pliku siatki, a nie w pliku sterującym analizą. - W przypadku temperatury podawanej w stopniach Celsjusza
!ZEROmożna pominąć (wartość domyślna-273.15). W przypadku temperatury podawanej w kelwinach ustaw!ZEROna0.0. Value(współczynnik promieniowania) również musi być podany w tym samym układzie jednostek co temperatura wejściowa.