Поиск по документации
Введите не менее 2 символов
Введите не менее 2 символов
![]() |
CAE Fidesys 9.0 Руководство пользователя |
Излучение можно приложить к объектам размерности 1D и 2D.
Для создания или изменения граничных условий излучения следует:
Выбрать на Панели команд Режим - Граничные условия, Объект - Излучение.
В зависимости от ситуации выбрать Действие - Создать или Действие - Изменить.
Задать идентификатор (ID) или имя набора граничных условий, укажите объекты, к которым прикладывается излучение, и введите ее значение.
Нажать Применить.

Этим интерактивным операциям соответствуют команды:
create radiation [ID] [name <'name'>] [{add | on} {sideset | surface | curve | face | tri | edge | vertex | node | nodeset} <entity_list>] [value <value>]
modify radiation {ID_list | 'name' | all} [name <'name'>] [{add | remove} {sideset | surface | curve | face | tri | edge | vertex | node | nodeset} <entity_list>] [value <value>]
Например, для задания излучения на поверхности 6 со значениями температуры 20 градусов и излучательной способностью 0.5 можно указать в командной строке:
create radiation on surface 6 surrounding value 20 emissivity value 0.5
При задании излучения требуется указать Температуру и Излучательную способность (опционально). Задание излучательной способности через нагрузку имеет больший приоритет чем через свойства материала.

Температура: для задания температуры среды, окружающей рассматриваемый объект, применяется ключевое слово surrounding, сопровождаемое вводом соответствующего значения.
Излучательная способность: Коэффициент теплоотдачи задается посредством ключевого слова emissivity и определенного значения (в диапазоне [0; 1]).
Излучение может прикладываться к:
поверхностям;
треугольникам;
четырехугольным граням элементов;
кривым;
ребрам;
вершинам;
узлам;
наборам узлов;
наборам сторон.
Излучательную способность можно задать двумя способами:
задание Излучательной способности в температурных свойствах материала;
задание Излучательной способности в настройках граничного условия Излучение.
При этом:
если Излучательая способность задана только в свойствах материала, то значение берется из свойств материала;
если Излучательая способность задана только в свойствах ГУ Излучение, то значение берется из свойств ГУ Излучение;
если Излучательая способность задана и в свойствах материала, и в свойствах ГУ Излучение, то значение берется из свойств ГУ Излучение.
Для учета переизлучения между телами необходимо настроить нагрузку Излучение на поверхностях объектов и указать в настройках анализа (стационарного или временного) учет "Лучистого теплообмена между поверхностями":

Учет лучистого теплообмена между поверхностями происходит по следующим правилам:
лучистый теплообмен происходит только между теми поверхностями, на которые наложена нагрузка Излучение;
если поверхности с заданной нагрузкой Излучение "не смотрят друг на друга", то лучистого теплообмена между поверхностями не происходит;
если поверхности с заданной нагрузкой Излучение "частично смотрят друг друга", то часть этих поверхностей взаимодействует с окружающей средой.
Задано два куба (сторона 1 м) из Углеродистой стали. К свойствам углеродистой стали добавлена излучательная способность 0.8 и коэффициент Стефана-Больцмана 5.67е-08. К одному кубу приложен нагрузка в виде объемного источника нагрева плотностью 1000. К смотрящим друг на друга сторонам куба приложена нагрузка Излучение (температура 0).

Тепловые поля через 10 подшагов стационарного расчета:
