l’K£VKLAIlO\YY U MAI Z-AIIC ZlNlA
fVy>JC(OW4C w (YOlttMIw (f*MVJI num^r^i/i.i >)nwl»tję uiUkw^1' |VA^>l\v»y (vtoJy) / (At/tck^ncnirm pfocrtu tiymwi) ciepła w ndanym ukloU/ic (problem nlowlc/ny od c/a«u1
I Wybkra wlalrlwe ntnUiih kuokttjw- ilo pr^((i<(W<ni< «> mulat)! (nich płynu l w > miana itcpU) 2. .S«r.v>uJ nu«ivpuj4C> ukłail (uway* wymiary w nitM)
d. /drftmuj nitM(pu|.|Cv »<runki bnr(oHr
Ścianka A: itiłi temperatura T *"20{dc*C|
Scwnkł C: >tała temperatura I v *<*0(0<ftCJ PrUflta*
Ścianka A: upływ płynu do układu ir 0.01 (mi/n), v 0 |m tj ścianka B. wypływ płynu przy netowy cKaicotu 4. Zdefiniuj warunki termo* fizyczne i fizykochemiczne
Parametry łcnnofi/ycznc wody ciekłej wybrane z b*z> danych programu COMSOL
?W£bi>
Icpfcotf; nu -le-3lPa*i|. sp5(0(^' ro-1000 (Kgin1 3|
5. Zdefiniuj warunki początkowe
Cłfiftłff
Temperatura w całym układzie -OJdcgCj Etttlfc
Predkow w całymi układzie u., 0(m »J. v„, Ojm^J
6. Zdefiniuj zależności pomiędzy procesjami wymiany pędu i ciepła (konwekcja, pr/epliw nicr/otermicrny)
7. Rozwiąż probłcin (pamiętaj u wyucncrowaniu odpowiedniej \iatki i warunkach poprawiajucyeh *tabłłnośó ru/w 14/anła).
8. Zaprezentuj wizualizację wyników:
• pole prędkości.
- pole temperatury * linie pr^du,
- pole fcmperalurs * wektory prędkości,
• pole temperatury (izotermy)
9. Zadania dodatkowe:
. ^ azakmć lepkość od temperatury tak aby zmieniała »ię liniowo od U-MI^N w 20(degC) do 0 fc*3[fVs] w 60(<fcgC) ?
- zmień kolor wektorów linii prądu.
- czy w przypadku oma w tonego modelu ciepło właściwe zalęzy od temperatury )
• dodaj podpity do wizualizacji izoterm