Cтраница 3
Так как конвективный перенос определяется относительным перемещением разностной сетки и газа, то важное значение приобретает оптимальный выбор подвижной сетки. [31]
![]() |
Формы купола парашюта в различные моменты времени и фрагменты вычислительных сеток.| Траектория ( а, перепад давления ( б и усилие Т ( в в центральной точке купола. [32] |
Значительные формоизменения оболочки ведут к сильному изменению разностных сеток во время счета. Если при t 0, 25 под куполом вдоль оси было расположено 3 ячейки, то в t 2 8 их становится в 2 раза больше. Ясно, что использование структуры первой сетки в дальнейших расчетах привело бы к значительному искажению полученных результатов. Своевременное изменение структуры сетки в зависимости от изменения геометрии полотнища дает, как видно из рис. 3.37, хорошие сетки на протяжении всего расчета. [33]
Выше при расчете плотности заряда в узлах разностной сетки были определены взвешивания нулевого и первого порядков. Рассмотрим теперь силу взаимодействия между двумя частицами в одномерном случае для обоих способов взвешивания. Из закона Кулона для листов следует, что сила пропорциональна 1 / г, т.е. сила не зависит от расстояния, однако в нашей модели она изменяется скачками и может изменять знак при прохождении двух частиц друг через друга; следовательно, сила без учета влияния сетки является ступенчатой функцией. [35]
Здесь нижний индекс означает номер соответствующего узла разностной сетки, верхний индекс w будет означать соответствие их моментам времени, обозначенным тем же индексом. Распределение прогибов симметрично относительно осей х и у и диагонали. [36]
В более простом методе I в интервалах разностной сетки, соответствующих диэлектрику, вещество описывается уравнением состояния конденсированной фазы. Если в ходе расчета значение температуры в каком-либо из интервалов достигает критического Т, известного из эксперимента, то в этом интервале осуществляется переход к уравнениям состояния газообразной фазы, которые сохраняются до конца расчета. Этот способ описания фазового перехода является весьма наглядным и отражает тот факт, что обычно используемые плазмообразую-щие диэлектрики ( например, фторопласты) интенсивно разлагаются при достижении некоторой температуры Т и этот процесс носит необратимый характер. [37]
В данной статье предложен алгоритм автоматического построения регулярных разностных сеток для трехмерных областей звездного типа с кусочногладкой границей. Алгоритм детализирован и реализован на ЭВМ для трехмерных областей, ограниченных кусками поверхностей второго порядка. Приведен пример численного расчета. [38]
При построении разностных схем область фильтрации покрывается разностной сеткой, непрерывные функции заменяются сеточными. Существуют два типа сеток: блоковая ( ячеистая) и узловая. В блоковых сетках искомые функции вычисляются в центрах ячеек или блоков. Такие сетки особенно удобны при решении краевых задач с граничными условиями типа Неймана. В узловых сетках искомые функции вычисляются в точках пересечения линий сетки. В расчетах используют равномерные и неравномерные сетки. [39]
Для более точного вычисления обводнения добывающих скважин ячейки разностной сетки, в которых расположены нагнетательные скважины, разбиваются на 4 ( можно на 8) координатных сектора: левый, правый, верхний и нижний. Для каждого из секторов и по каждому слою вводятся свои значения насыщенностей и температур; вычисляются гидропро-водности, дебиты и обводненности. [40]
Причем это свойство не зависит от величины шагов разностной сетки. [41]
Решение получить численным методом с помощью ЭВМ на разностной сетке с числом узлов, равным 7, используя явную или неявную конечно-разностную схему для уравнения теплопроводности. [42]
В рассматриваемом примере на длину волны приходится 10 узлов разностной сетки. Однако видно, что имеются небольшие колебания кривой. [44]
К, Прокопов Г.П. О расчетах конформных отображений и построения разностных сеток / / Журн. [45]