exponenta event banner

Камера постоянного объема (2P)

Камера с одним отверстием и фиксированным объемом двухфазной жидкости

  • Библиотека:
  • Библиотека Simscape/Foundation/Двухфазная жидкость/Элементы

  • Constant Volume Chamber (2P) block

Описание

Блок Constant Volume Camera (2P) моделирует накопление массы и энергии в камере, содержащей фиксированный объем двухфазной жидкости. Камера имеет один вход, обозначенный А, через который может протекать жидкость. Объем текучей среды может обмениваться теплом с тепловой сетью, например, представляющей окружающую камеру, через тепловое отверстие, обозначенное H.

Масса текучей среды в камере изменяется в зависимости от плотности, причем свойство двухфазной текучей среды обычно зависит от давления и температуры. Текучая среда поступает, когда давление перед входом поднимается выше давления в камере, и выходит, когда градиент давления изменяется на противоположный. Эффект в модели часто заключается в сглаживании внезапных изменений давления, как это делает электрический конденсатор с напряжением.

Предполагается, что сопротивление потоку между входом и внутренней частью камеры является незначительным. Поэтому давление во внутреннем пространстве равно давлению на входе. Аналогично, предполагается, что тепловое сопротивление между тепловым отверстием и внутренней частью камеры является незначительным. Температура во внутренней части равна температуре в тепловом отверстии.

Массовый баланс

Масса может входить в камеру и выходить из нее через отверстие А. Объем камеры является фиксированным, но сжимаемость жидкости означает, что ее масса может изменяться в зависимости от давления и температуры. Скорость накопления массы в камере должна быть точно равна скорости массового расхода в проходном отверстии А:

[(∂ρ∂p) udpdt + (∂ρ∂u) pdudt]V=m˙A+ϵM,

где левая сторона - скорость накопления массы и:

  • start- плотность.

  • p - давление.

  • u - удельная внутренняя энергия.

  • V - объем.

  • - массовый расход.

  • ϵM является поправочным термином, введенным для учета числовой ошибки, вызванной сглаживанием частных производных.

Поправочный срок для сглаживания частных производных

Частные производные в уравнении баланса масс вычисляются путем применения метода конечных разностей к табулированным данным в блоке двухфазных свойств текучей среды (2P) и интерполяции результатов. Частные производные затем сглаживаются на границах фазового перехода с помощью кубических полиномиальных функций. Эти функции применяются между:

  • Переохлажденная жидкость и двухфазная смешанная фаза находятся в 0-0,1 диапазоне.

  • Двухфазная смесь и перегретая паровая фаза находятся в 0-0,9 диапазоне.

Сглаживание вносит небольшую числовую ошибку, которую блок корректирует, добавляя к балансу массы поправочный член ϵM, определяемый как:

ϵM=M−V/ντ.

где:

  • М - масса жидкости в камере.

  • start- конкретный объем.

  • start- характерная продолжительность события фазового изменения.

Массу жидкости в камере получают из уравнения:

dMdt=m˙A.

Энергетический баланс

Энергия может входить и выходить из камеры двумя способами: с потоком жидкости через порт А и с потоком тепла через порт H. Работа над жидкостью внутри камеры не ведется. Затем скорость накопления энергии во внутреннем объеме текучей среды должна быть равна сумме скоростей потока энергии в сквозных портах А и Н:

E˙=ϕA+​QH,

где:

  • start- расход энергии.

  • Q - расход тепла.

  • E - общая энергия.

Пренебрегая кинетической энергией жидкости, общая энергия в камере составляет:

E = Mu.

Баланс импульса

Падение давления из-за вязкого трения между отверстием А и внутренней частью камеры считается незначительным. Гравитация игнорируется, как и другие силы тела. Давление во внутреннем объеме текучей среды должно быть таким же, как в отверстии А:

p = pA.

Предположения

  • Камера имеет фиксированный объем жидкости.

  • Сопротивление потоку между входом и внутренней частью камеры является незначительным.

  • Тепловое сопротивление между тепловым отверстием и внутренней частью камеры является незначительным.

  • Кинетическая энергия жидкости в камере ничтожно мала.

Порты

Сохранение

развернуть все

Отверстие, через которое жидкость входит в камеру или выходит из нее.

Интерфейс, через который жидкость в камере обменивается теплом с тепловой сетью.

Параметры

развернуть все

Вкладка «Параметры»

Объем жидкости в камере. Этот объем является постоянным во время моделирования.

Площадь входа по нормали к направлению потока.

Закладка «Эффекты и начальные условия»

Термодинамическая переменная, в терминах которой определяются исходные условия компонента.

Давление в камере в начале моделирования, заданное против абсолютного нуля.

Температура в камере в начале моделирования, заданная против абсолютного нуля.

Зависимости

Этот параметр активен, если для опции Начальная спецификация энергии текучей среды (Initial fluid energy specification) установлено значение Temperature.

Массовая доля пара в камере в начале моделирования.

Зависимости

Этот параметр активен, если для опции Начальная спецификация энергии текучей среды (Initial fluid energy specification) установлено значение Vapor quality.

Объемная доля пара в камере в начале моделирования.

Зависимости

Этот параметр активен, если для опции Начальная спецификация энергии текучей среды (Initial fluid energy specification) установлено значение Vapor void fraction.

Специфическая энтальпия жидкости в камере в начале моделирования.

Зависимости

Этот параметр активен, если для опции Начальная спецификация энергии текучей среды (Initial fluid energy specification) установлено значение Specific enthalpy.

Удельная внутренняя энергия жидкости в камере в начале моделирования.

Зависимости

Этот параметр активен, если для опции Начальная спецификация энергии текучей среды (Initial fluid energy specification) установлено значение Specific internal energy.

Характерное время до равновесия события фазового изменения, происходящего в камере. Увеличьте этот параметр, чтобы замедлить скорость изменения фазы или уменьшить ее, чтобы ускорить скорость.

Расширенные возможности

Создание кода C/C + +
Создайте код C и C++ с помощью Simulink ® Coder™

.
Представлен в R2015b