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ENTRY DENSE DO 200 J=1,M1 DO 200 I=1,L1 RHO(I,J)=RHOT/T(I,J) !变化的密度取值 200 CONTINUE RETURN * ENTRY BOUND IF(ITER.NE.0) GOTO 300 FLOWIN=RHO(L2,1)*V(L2,2)*XCV(L2) !入口流量计算 300 FL=0. DO 301 I=2,L2 301 FL=FL+RHO(I,M1)*V(I,M2)*XCV(I) FACTOR=FLOWIN/FL DO 302 I=2,L2 V(I,M1)=V(I,M2)*FACTOR 302 T(I,M1)=T(I,M2) RETURN ENTRY OUTPUT IF(ITER.NE.0) GOTO 400 WRITE(8,401) 401 FORMAT(1X, ITER,7X,SMAX,11X,SSUM,10X,V(4,7), 9X,T(4,7)) 400 WRITE(8,403) ITER,SMAX,SSUM,V(4,7),T(4,7) 403 FORMAT(1X,I6,1P4E15.3) IF (ITER.EQ.LAST) CALL PRINT RETURN * 96 164.612747 157.221954 97 164.612747 157.221970 98 164.612747 157.221954 99 164.612747 157.221970 100 164.612747 157.221954 12-3 正方形管道内的充分发展对流换热 -充分发展对流换热的数值处理 12-3-1 物理问题及其数学描述 已知: 常物性流体在均匀壁温的正方形截面管道内作充分发展的对流换热(如图3)。 求:截面上的速度分布、温度分布、fRe及Nu。 轴向速度的控制方程为: = Sc=- 图3 1 1 Tw Tw y x z 12-3-2 数值方法 定义无量纲温度: 则有: 于是,能量方程化为下列带源项的导热方程: = Sc=- 数值方法: 1.求解两个带源项的导热型的方程; 2.由于温度不出现在速度方程中,因此速度先单 独求解,获得收敛的速度场后,在求解温度场。 3.对均匀壁温的情形, 不等于常数,但是可以 假定一个数值进行计算,无量纲温度值在迭代过程 中不断地加以更新。 ***************************************************************** *----------------- EXAMPLE THREE ---------------------------- ***************************************************************** DIMENSION W(22,22),T(22,22) EQUIVALENCE(F(1,1,4),W(1,1)),(F(1,1,5),T(1,1)) * ENTRY GRID LSOLVE(4)=.TRUE. !先解速度,温度暂不求解 LPRINT(4)=.TRUE. LPRINT(5)=.TRUE. TITLE(4)=.W/WBAR. TITLE(5)=.THETA. LAST=22 XL=0.5 !利用对称性,只求解1/4 区域 YL=0.5 L1=7 M1=7 CALL UGRID RETURN 12-3-3 程序阅读及接过分析 ENTRY START TW=0. DO 100 J=1,M1 DO 100 I=1,L1 W(I,J)=0. T(I,J)=1. T(I,M1)=TW T(L1,J)=TW 100 CONTINUE AMU=1. DEN=1.
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