INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Podobné dokumenty
Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Propojení matematiky, fyziky a počítačů

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace

Stacionární 2D výpočet účinnosti turbínového jeden a půl stupně

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

Mechanika s Inventorem

CFD simulace obtékání studie studentské formule FS.03

Studentská tvůrčí činnost 2009

Numerické modelování interakce proudění a pružného tělesa v lidském vokálním traktu

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

SVOČ FST Bc. Václav Sláma, Zahradní 861, Strakonice Česká republika

Studentská tvůrčí činnost D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

FLUENT přednášky. Metoda konečných objemů (MKO)

Aplikace metody konečných prvků

Základy tvorby výpočtového modelu

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

6. Mechanika kapalin a plynů

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

CFD. Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Měření pohybu kapaliny a změn teplot v reálném modelu tepelného výměníku metodou PLIF

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

Autodesk Simulation CFD Webinář , Martin Sás a Petr Fischer

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Pevnostní analýza plastového držáku

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

Síla, vzájemné silové působení těles

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

3D CFD simulace proudění v turbinovém stupni

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÝ VÝZKUM SPALOVACÍ KOMORY

Mechanika s Inventorem

Úvod do předmětu, úvod do problematiky CAE a MKP (přehled nástrojů a obecné postupy CAD/CAE, vazby součástí CAE)

Mechanika s Inventorem

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Projekt fondu rozvoje vysokých škol 1809/2007 "Příprava kurzu - Simulace jednoduchých fyzikálních dějů"

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Úvod do modelování v programu COMSOL Multiphysics verze 4

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Mechanika s Inventorem

CAD/CAE. Fyzikální model. (fyzikální podstata problémů, počáteční a okrajové podmínky, materiálové modely)

Tomáš Syka Komořanská 3118, Most Česká republika

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

PROUDĚNÍ REGULAČNÍ MEZISTĚNOU TURBÍNOVÉHO STUPNĚ PŘI ROTACI OBĚŽNÉHO LOPATKOVÁNÍ. Jaroslav Štěch

Pavel Střasák: Co je CFD?

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Výpočtové nadstavby pro CAD

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

Charakteristika předmětu:

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

U Úvod do modelování a simulace systémů

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Numerické řešení transsonického proudění v trysce

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

Tvorba výpočtového modelu MKP

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Generování sítě konečných prvků

Objektově orientovaná implementace škálovatelných algoritmů pro řešení kontaktních úloh

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů

TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná.

CAD/CAE. Fyzikální model. (fyzikální podstata problémů, počáteční a okrajové podmínky, materiálové modely)

SF2 Podklady pro cvičení

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ

Počítačová dynamika tekutin užitečný nástroj pro inženýry

Optimalizace magnetického pole čidla indukčního průtokoměru

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Transkript:

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA HORÁKOVÁ TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Ing. Kateřina Horáková Katedra energetických zařízení Téma přednášky: Numerické simulace

Co je to CFD? CFD = Computational Fluid Dynamic Computational - využítí matematiky s výpočetní technikou Fluid Dynamics - dynamika částic, které jsou navzájem v pohybu CFD - výpočetní technologie, která umožňuje pozorovat dynamiku proudicích částic CFD výpočetní modely, které reprezentují obecné systémy nebo zařízení aplikace fyziky mechaniky tekutin nebo chemického procesu na model (s využitím výpočetní techniky) předpověď chování tekutin se všemi zákonitosti jako víry a pod. 2/25

Co je to CFD? CFD pro simulaci proudění kapalin či plynů, přenosu teploty či hmoty, interakce mezi pevnou a vzdušnou částí, úlohy pomocí strukturální analýzy a mechanické vlnění Nepřeberné množství výstupů ve formě dat či grafického znázornění Průběh časově středované rychlosti při obtékání válce Obtékání formule 1 3/25

Možnosti testování Experimenty Aerodynamický tunel Termokamera PIV, LDA Reálný experimentální zařízení Drahé, pomalé, něco měřit nelze, někdy výhodné, porovnává se s numerikou, vyžaduje experta 4/25

Možnosti testování Analytický výpočet Řešení soustav rovnic (diferenciálních) Různá grafická řešení Superpozice Relativně rychlé a levné, velice omezené možnosti ne vše lze tak řešit CFD Relativně rychlé, levné, analýza detailů, možnost otestovat různé varianty řešení, nutnost správně určit modely, vyžaduje experta a omezeni výkonem počítačů 5/25

Fyzikální problém Fyzikální problém proudění vzduchu v místnosti obtékání F1 zjištění akustiky při výtoku plynu z úzké trysky teplotní pole v topného tělesa uvnitř skříně na dopravním prostředku na Sibiři protržení vodní přehrady atd. Kontury časově průměrované rychlosti proudění v místnosti 6/25

Fyzikální problém Fyzikální problém proudění vzduchu v místnosti obtékání F1 zjištění akustiky při výtoku plynu z úzké trysky teplotní pole v topného tělesa uvnitř skříně na dopravním prostředku na Sibiři protržení vodní přehrady atd. Obtékání F1 7/25

Fyzikální problém Fyzikální problém proudění vzduchu v místnosti obtékání F1 zjištění akustiky při výtoku plynu z úzké trysky teplotní pole v topného tělesa uvnitř skříně na dopravním prostředku na Sibiři protržení vodní přehrady atd. Kontury časově průměrované rychlosti 8/25

Fyzikální problém Fyzikální problém proudění vzduchu v místnosti obtékání F1 zjištění akustiky při výtoku plynu z úzké trysky teplotní pole v topného tělesa uvnitř skříně na dopravním prostředku na Sibiři protržení vodní přehrady atd. Kontury teplotního pole kolem topného tělesa uvnitř skříně 9/25

Zjednodušení Následují určitá zjednodušení rychlost výpočtu X přesnost v převážné většině zjednodušení geometrie vznik jednoduššího modelu model místnosti model formule v některých případech zanedbání některých fyzikálních veličin gravitace, teplota, ideální X reálná tekutina atd. 2D X 3D využití symetrie 10/25

Tři etapy řešení Preprocessing - příprava modelu (geometrie, fyzikální, materiálový model, okrajové počáteční podmínky, definice fyzikální podstaty úlohy, časově závislé úlohy atd.) Model Solver samotný výpočet Výpočet Postprocessing - zobrazení výsledků a jejich interpretace Kontury radiačních teplot v řezu místnosti 11/25

Preprocessing v nějakém zřejmě CADovském softwaru se vytvoří geometrie modelu zkoumaného fyzikálního problému jedná se o software: AutoCAD, ProEngineer, Catia, Inventor, atd. jednoduchý model místnosti v AutoCADu model místnosti v Proengineeru 12/25

Preprocessing Další postup záleží na dalším zvoleném softwaru např. kombinace Gambit (sítě), Fluent (simulace) Obecně se dá popsat funkce Gambitu takto: Možnost tvorby geometrie Nadefinování okrajových podmínek Vytvoří se prvky sítě Vyexportuje se výpočetní síť Stručná charakteristika programu Gambit Bojko, Návody na Fluent, 2008 13/25

Preprocessing Export sítě z Gambitu (ve vhodném formátu) do Fluentu Fluent software na CFD simulace a následné vyhodnocení výsledků (postprocessing) 2D úloha Nadefinuje se spousta parametrů, např. 3D úloha 2D úloha kontury okamžité rychlosti při výtoku vzduchu tryskou 3D úloha kontury teploty vlivem radiace (horká kulička v krychli) 14/25

Preprocessing Další parametry: typ proudění laminární turbulentní proudění Turbulentní a laminární proudění Různé metody výpočtu, některé jsou přesnější u stěn (tzv. mezní vrstva), některé jsou naopak přesnější uvnitř sítě http://www.cora.nwra.com/~werne/eos/text/turbulence.html Obtékání válce 15/25

Preprocessing Další parametry: fyzikální veličiny teploty tekutin teploty stěn druhy materiálů teplotní vodivost stěn viskozita ano či ne stlačitelnost atd. 16/25

Solver Po nastavení všech potřebných parametrů se spustí výpočet Délka výpočtu se pohybuje od cca 2 h několik týdnů až měsíců Záleží na: počtu elementů sítě (10 tis. X 10 mil.) na složitosti geometrie Na počtu výpočetních CPU (výpočty mohou být sekvenciální či paralelní) - stanice 17/25

Postprocessing Po dopočítání (resp. po ustálení výpočtu konverguje to k výsledku) je potřeba zobrazit výsledky Různé formy: Hodnoty do grafů (akustika, koncentrace atd.) Obrázky či videa Hodnoty v konkrétních bodech či rovinách Model místnosti Proudění v místnosti kontury rychlosti v řezu místnosti Proudění v místnosti vektorové pole rychlostí v řezu místnosti 18/25

Postup CFD výpočtů 1. CAD model pro simulace 2. Rozložení na drobné trojúhelníčky (síť) mesh 3. Stejně se rozdělí na síť i obklopující vzduch objemová mesh 4. CDF řešič na superpočítači řešení parciálních diferenciálních rcí 5. Znázornění výsledků http://f1news.cz/technika/35130-co-je-to-cfd/ 19/25

Superpočítače Technické parametry (rok 2007) superpočítačů: Albert 2 (superpočítač BMW) postaven švýcarskou společností Dalco AG 512 dvoujádrových procesorů Intel Xeon 5160 (tedy 1024 procesorových jader) celková hmotnost: 21 t výpočetní výkon: 12 288Gflop 2048 GB RAM a 20 480 GB diskové kapacity chlazení: uzavřený oběh vody používají Fluent http://f1news.cz/technika/35130-co-je-to-cfd/ 20/25

Závěr Bylo ukázáno a vysvětleno, co je to CFD, jaké jsou současné možnosti predikce proudění Viděli jste výběr úloh, které se na TUL (KEZ) řeší a pomocí jakých metod či softwaru Ukázána malá ukázka ze světa formule 1 a využití superpočítačů 21/25