Моделирование теплопередачи через стену
Добавлено: 22 окт 2017, 17:26
Вопрос: Нужно выполнить расчет теплопередачи через стену и определить температуру необогреваемой поверхности стены. Стена состоит из нескольких слоев: внутренний слой 250 мм бетон, затем утеплитель 100 мм, затем кирпич 100 мм.
Каким образом это сделать, какие параметры задавать? Как выполнять измерения температуры?
Ответ:
Для задания теплофизических параметров стен используется поверхность типа «многослойная».
Первым шагом необходимо создать нужные материалы или (в данном случае) загрузить их из библиотеки: Второй шаг – создание многослойной поверхности и задание толщины слоев: Слои материала нумеруются в порядке «углубления» внутрь стены, то есть первым идет самый верхний слой.
Необходимо помнить, что толщина «геометрическая» (то есть толщина объекта «препятствие») никак не связана с толщиной «теплофизической» (то есть той, которая получится при суммировании всех слоев многослойной поверхности». Следовательно, нет необходимости согласовывать толщину материалов с размерами препятствий, ячейками сетки.
На вкладке «Свойства поверхности» выбираем параметр «Задняя поверхность»: «Воздушный зазор» означает, что позади последнего слоя находится открытое воздушное пространство, то есть это наружная стена (или же если принимается, что теплопередачей через стену в смежные помещения можно пренебречь).
«Изолированный» означает, что позади последнего слоя находится бесконечный слой изолирующего материала.
В обоих этих случаях тепло, переданное в стену, не возвращается в модель.
«Открытый» означает, что позади последнего слоя материала находится пространство модели. Он используется, когда надо учесть теплопередачу через стену в смежное помещение. Обратите внимание, это работает только в том случае, если толщина препятствия, к которому будет применена данная поверхность, не превышает размера одной ячейки сетки. (При этом соотношение размера ячейки сетки и толщину слоев материалов согласовывать по-прежнему не нужно).
Теперь о задании слоев материалов в стенах несимметричного состава. Созданная поверхность применяется к граням препятствия – возможно как присвоить одну поверхность всем граням, так и для каждой грани задать свою поверхность: Рассмотрим, как будет выглядеть наша стена при расчете теплопередачи, если мы присвоим ей созданную поверхность для всех граней.
При расчете теплопередачи через стену «слева направо» будет использоваться следующий порядок слоев: (помещение пожара) - бетон – утеплитель – кирпич – (контрольное помещение). Однако при расчете теплопередачи «справа налево» будет использоваться тот же порядок: (контрольное помещение) - бетон – утеплитель – кирпич – (помещение пожара) – что неверно! Чтобы избежать такой ошибки нужно создать вторую поверхность с обратным порядком материалов: Обратите внимание, что данные ухищрения необходимы только в том случае, если необходимо рассчитывать теплопередачу через стену в смежное помещение. В случае, если стена является наружной, достаточно задать одну поверхность «изнутри наружу», поверхность для противоположной грани не будет иметь значения для расчета.
Чтобы проверить, правильно ли соотнесены поверхности с гранями препятствия, удобно использовать инструмент: При наведении курсора на грань препятствия будет показана назначенная поверхность: Измерение температуры стены
Для измерения температуры можно использовать измерители в твердой фазе (для получения численных значений) и граничные величины (для визуализации).
Измеряемые величины следующие:
«Температура стены» - температура поверхности стены
«Температура задней поверхности стены» - температура противоположной грани стены (для помещения пожара это будет необогреваемая поверхность стены). С помощью этой величины можно определить температуру необогреваемой поверхности даже в случае если стена является наружной и теплопередача в смежное помещение через нее не рассчитывается.
«Температура внутри стены» - температура на заданной глубине внутри материала (только для измерителей). Обратите внимание, что измерители должны располагаться строго на грани препятствия, и свойство «Нормаль к твердой поверхности» должно быть направлено от грани препятствия в окружающее пространство. Результаты
Графики
Температура газовой среды Температура поверхности стены Температура внутри стены на глубине 0,01 м Температура задней поверхности стены Визуализация
Температура поверхности стены Температура задней поверхности стены Видно, что для поверхностей со свойством «Открытый» температура задней поверхности стены совпадает с температурой на противоположной грани препятствия. Для поверхностей с «Воздушным зазором» и «Изолированным» такого совпадения не будет.
Файл с примером: Обратите внимание, что пример не является реальным расчетом, параметры выбраны таким образом, чтобы лучше иллюстрировать описываемые функции (например, не задана скорость распространения пламени по пожарной нагрузке для более быстрого получения результатов и т.д.)
Каким образом это сделать, какие параметры задавать? Как выполнять измерения температуры?
Ответ:
Для задания теплофизических параметров стен используется поверхность типа «многослойная».
Первым шагом необходимо создать нужные материалы или (в данном случае) загрузить их из библиотеки: Второй шаг – создание многослойной поверхности и задание толщины слоев: Слои материала нумеруются в порядке «углубления» внутрь стены, то есть первым идет самый верхний слой.
Необходимо помнить, что толщина «геометрическая» (то есть толщина объекта «препятствие») никак не связана с толщиной «теплофизической» (то есть той, которая получится при суммировании всех слоев многослойной поверхности». Следовательно, нет необходимости согласовывать толщину материалов с размерами препятствий, ячейками сетки.
На вкладке «Свойства поверхности» выбираем параметр «Задняя поверхность»: «Воздушный зазор» означает, что позади последнего слоя находится открытое воздушное пространство, то есть это наружная стена (или же если принимается, что теплопередачей через стену в смежные помещения можно пренебречь).
«Изолированный» означает, что позади последнего слоя находится бесконечный слой изолирующего материала.
В обоих этих случаях тепло, переданное в стену, не возвращается в модель.
«Открытый» означает, что позади последнего слоя материала находится пространство модели. Он используется, когда надо учесть теплопередачу через стену в смежное помещение. Обратите внимание, это работает только в том случае, если толщина препятствия, к которому будет применена данная поверхность, не превышает размера одной ячейки сетки. (При этом соотношение размера ячейки сетки и толщину слоев материалов согласовывать по-прежнему не нужно).
Теперь о задании слоев материалов в стенах несимметричного состава. Созданная поверхность применяется к граням препятствия – возможно как присвоить одну поверхность всем граням, так и для каждой грани задать свою поверхность: Рассмотрим, как будет выглядеть наша стена при расчете теплопередачи, если мы присвоим ей созданную поверхность для всех граней.
При расчете теплопередачи через стену «слева направо» будет использоваться следующий порядок слоев: (помещение пожара) - бетон – утеплитель – кирпич – (контрольное помещение). Однако при расчете теплопередачи «справа налево» будет использоваться тот же порядок: (контрольное помещение) - бетон – утеплитель – кирпич – (помещение пожара) – что неверно! Чтобы избежать такой ошибки нужно создать вторую поверхность с обратным порядком материалов: Обратите внимание, что данные ухищрения необходимы только в том случае, если необходимо рассчитывать теплопередачу через стену в смежное помещение. В случае, если стена является наружной, достаточно задать одну поверхность «изнутри наружу», поверхность для противоположной грани не будет иметь значения для расчета.
Чтобы проверить, правильно ли соотнесены поверхности с гранями препятствия, удобно использовать инструмент: При наведении курсора на грань препятствия будет показана назначенная поверхность: Измерение температуры стены
Для измерения температуры можно использовать измерители в твердой фазе (для получения численных значений) и граничные величины (для визуализации).
Измеряемые величины следующие:
«Температура стены» - температура поверхности стены
«Температура задней поверхности стены» - температура противоположной грани стены (для помещения пожара это будет необогреваемая поверхность стены). С помощью этой величины можно определить температуру необогреваемой поверхности даже в случае если стена является наружной и теплопередача в смежное помещение через нее не рассчитывается.
«Температура внутри стены» - температура на заданной глубине внутри материала (только для измерителей). Обратите внимание, что измерители должны располагаться строго на грани препятствия, и свойство «Нормаль к твердой поверхности» должно быть направлено от грани препятствия в окружающее пространство. Результаты
Графики
Температура газовой среды Температура поверхности стены Температура внутри стены на глубине 0,01 м Температура задней поверхности стены Визуализация
Температура поверхности стены Температура задней поверхности стены Видно, что для поверхностей со свойством «Открытый» температура задней поверхности стены совпадает с температурой на противоположной грани препятствия. Для поверхностей с «Воздушным зазором» и «Изолированным» такого совпадения не будет.
Файл с примером: Обратите внимание, что пример не является реальным расчетом, параметры выбраны таким образом, чтобы лучше иллюстрировать описываемые функции (например, не задана скорость распространения пламени по пожарной нагрузке для более быстрого получения результатов и т.д.)