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密度与导热系数的关系

时间:2026-01-23 理论教育 蒙娜丽莎 版权反馈
【摘要】:对于密度和导热系数,可以选择的性质类型有CONSTANT、CMIX、TABLE、GAS、LIQUID,或通过一个文件或子程序定义。例如,可通过命令“FLDATA8,NOMI,COND,1.205”将导热系数设为1.205。理想气体常数R定义为导热系数:Property/NOMI=1.5/如果选项为LIQUID,那么就对导热系数使用Sutherland定理。导热系数:Property/NOMI=EXP{COF2+COF32}如果性质类型为CMIX,则有式中,N为定义的组分数;Yi为ith组分的质量分数;Ki为ith组分的导热系数。

对于密度和导热系数,可以选择的性质类型有CONSTANT、CMIX、TABLE、GAS、LIQUID,或通过一个文件(floprp.ans)或子程序(USER)定义。对于密度,还有一个另外的性质类型选项:CGAS。

ANSYS会自动地提供性质数据库中AIR性质类型的相关输入。

如果性质类型选项为CONSTANT,那么就使用“FLDATA8,NOMI”命令或相应的菜单路径设置性质的常数值。例如,通过命令“FLDATA8,NOMI,DENS,1.205”将密度设为1.205。

如果性质类型为GAS,对于密度就使用理想气体定理。对于这个选项可以这样确定密度=NOMI*(P/COF2)/(T/COF1)

如果选项为LIQUID,那么对密度就使用一个以温度为函数的二阶多项式。

密度=NOMI+COF2T(-COF1)+COF3T(-COF1)2

如果性质类型为CMIX,则有

式中,N为定义的组分数;Yi为ith组分的质量分数;ρi为ith组分的密度。

如果性质为CGAS,则有

式中,N为定义的组分数;Yi为ith组分的质量分数;Mi为ith组分的相对分子质量;R为气体常数;P为绝对压力。

如果性质类型为TABLE,密度为由MPTEMP或MPDATA命令(或它们的GUI等值量)提供的数据点之间的线性插值。

如果选项为USER,则在自编程的子程序UserDens中计算密度。在这个子程序中有4个可用的系数:NOMI、COF1、COF2、COF3。(https://www.xing528.com)

如果性质类型选项为CONSTANT,那么就用“FLDATA8,NOMI”命令或相应的菜单来设置性质的常数值。例如,可通过命令“FLDATA8,NOMI,COND,1.205”将导热系数设为1.205。

如果选项为GAS,则对导热系数使用气体的Sutherland定理,可输入参数NOMI、COF1、COF2。

理想气体常数R定义为(COF2/NOMI*COF1)

导热系数("Property"):Property/NOMI=(T/COF1)1.5(COF1+COF2)/(T+COF2)

如果选项为LIQUID,那么就对导热系数使用Sutherland定理。

导热系数("Property"):Property/NOMI=EXP{COF2(1/T-1/COF1)+COF3(1/T-1/COF1)2}

如果性质类型为CMIX,则有

式中,N为定义的组分数;Yi为ith组分的质量分数;Ki为ith组分的导热系数。

如果性质类型为TABLE,则密度为由MPTEMP或MPDATA命令(或相应的菜单)提供的数据点之间的线性插值。

如果选项为USER,则在自编程的子程序UserCond中计算导热系数。在这个子程序中有4个可用的系数:NOMI,COF1,COF2,COF3。

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