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Fire学习记录笔记

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简介:
《Fire学习记录笔记》是一份系统整理与个人探索相结合的学习文档,旨在通过记录和反思深化对Fire领域的理解,助力知识积累与技能提升。 ### Fire学习笔记重要知识点解析 #### 1. 建立新CASE文件 - **操作流程**:通过(R)——newcase(fire)——选择蓝色的动网格来创建一个新的计算案例。 - **案例文件**: 创建后的案例文件名为`case_11(Fire)`,每个案例文件代表一个特定工况下的计算任务。 - **文件组成**: - `solversteeringfile`: 用于设定计算条件。 - `2Dlog`: 监视计算过程的记录日志。 - `2DResults`: 查看二维计算结果的位置。 - `3DResults`: 查看三维计算结果(通常在完成整个计算后查看)。 - `Cuts`: 切割显示计算结果,例如温度分布和污染物浓度等。 - `Streamlines`: 显示流线型的结果如气体流动、喷雾云图等。 #### 2. 设置计算类型 - **设置方法**:双击`solversteering file`文件,在`solutiontype`中选择`HD_Diesel`(重型柴油机的计算类型)。 - **状态提示**: 当选择了正确的选项,界面中的某些部分会变为绿色,表明已自动完成设定。 #### 3. 运行模式(runmode) - **选项**: - 稳态:模拟系统稳定运行的情况。 - 按时间:按照预定的时间步长进行计算。 - 按曲轴转角: 根据发动机的曲轴旋转角度来划分计算步骤。 #### 4. 模块激活(moduleactivation) - **常用模块**: - `spray`: 喷射模型。 - `combustion`: 燃烧模型。 - `speciestransport`: 物种传输模型(自动被选定)。 #### 5. 边界条件(Boundary condition) - **设定内容**: - 缸套温度、活塞顶部温度及气缸盖温度等边界参数设置。 - **边界类型**: - `Wall`:薄壁型边界 - `Inletoutlet`: 出入口型边界 - `Symmetry`: 对称型边界 #### 6. 流体性质(Fluid properties) - **默认选择**: 空气,多数情况下使用默认值即可。 #### 7. 初始条件(Initial conditions) - **关键参数**: - `Type of hydrocarbon fuel`:碳氢燃料类型(柴油、生物柴油等)。 - `Number of carbon atoms`, `Number of hydrogen atoms`, and `Number of oxygen atoms`: 燃料分子中的碳、氢和氧的原子数。 - `Lower calorific value`: 燃料的低热值。 #### 8. 求解器控制(Solver control) - **控制内容**: - **Equation control**: 包括激活控制(activation control)和松弛因子(Underrelaxation factors)等设置。 - 收敛标准:设定计算达到稳定状态时的条件。 #### 9. 输出控制(Output control) - 控制内容包括: - 写入二维结果文件 - 写入三维结果文件 - 写入重启文件,用于在中断后继续进行计算 - 确定备份频率 #### 10. 模块设置(Modules) - 物种传输模块: - **Transport model**: 如标准模型(Standard)或通用模型(General)等。 - 编辑物种名称: 定义参与反应的化学物质种类。 - 设定二维结果。 以上总结了“Fire学习笔记”的主要内容,涵盖了从创建新的案例文件到设定计算条件、详细参数设置及输出控制等方面的关键知识点。这些内容对于初学者来说是十分重要的参考资料。

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    《Fire学习记录笔记》是一份系统整理与个人探索相结合的学习文档,旨在通过记录和反思深化对Fire领域的理解,助力知识积累与技能提升。 ### Fire学习笔记重要知识点解析 #### 1. 建立新CASE文件 - **操作流程**:通过(R)——newcase(fire)——选择蓝色的动网格来创建一个新的计算案例。 - **案例文件**: 创建后的案例文件名为`case_11(Fire)`,每个案例文件代表一个特定工况下的计算任务。 - **文件组成**: - `solversteeringfile`: 用于设定计算条件。 - `2Dlog`: 监视计算过程的记录日志。 - `2DResults`: 查看二维计算结果的位置。 - `3DResults`: 查看三维计算结果(通常在完成整个计算后查看)。 - `Cuts`: 切割显示计算结果,例如温度分布和污染物浓度等。 - `Streamlines`: 显示流线型的结果如气体流动、喷雾云图等。 #### 2. 设置计算类型 - **设置方法**:双击`solversteering file`文件,在`solutiontype`中选择`HD_Diesel`(重型柴油机的计算类型)。 - **状态提示**: 当选择了正确的选项,界面中的某些部分会变为绿色,表明已自动完成设定。 #### 3. 运行模式(runmode) - **选项**: - 稳态:模拟系统稳定运行的情况。 - 按时间:按照预定的时间步长进行计算。 - 按曲轴转角: 根据发动机的曲轴旋转角度来划分计算步骤。 #### 4. 模块激活(moduleactivation) - **常用模块**: - `spray`: 喷射模型。 - `combustion`: 燃烧模型。 - `speciestransport`: 物种传输模型(自动被选定)。 #### 5. 边界条件(Boundary condition) - **设定内容**: - 缸套温度、活塞顶部温度及气缸盖温度等边界参数设置。 - **边界类型**: - `Wall`:薄壁型边界 - `Inletoutlet`: 出入口型边界 - `Symmetry`: 对称型边界 #### 6. 流体性质(Fluid properties) - **默认选择**: 空气,多数情况下使用默认值即可。 #### 7. 初始条件(Initial conditions) - **关键参数**: - `Type of hydrocarbon fuel`:碳氢燃料类型(柴油、生物柴油等)。 - `Number of carbon atoms`, `Number of hydrogen atoms`, and `Number of oxygen atoms`: 燃料分子中的碳、氢和氧的原子数。 - `Lower calorific value`: 燃料的低热值。 #### 8. 求解器控制(Solver control) - **控制内容**: - **Equation control**: 包括激活控制(activation control)和松弛因子(Underrelaxation factors)等设置。 - 收敛标准:设定计算达到稳定状态时的条件。 #### 9. 输出控制(Output control) - 控制内容包括: - 写入二维结果文件 - 写入三维结果文件 - 写入重启文件,用于在中断后继续进行计算 - 确定备份频率 #### 10. 模块设置(Modules) - 物种传输模块: - **Transport model**: 如标准模型(Standard)或通用模型(General)等。 - 编辑物种名称: 定义参与反应的化学物质种类。 - 设定二维结果。 以上总结了“Fire学习笔记”的主要内容,涵盖了从创建新的案例文件到设定计算条件、详细参数设置及输出控制等方面的关键知识点。这些内容对于初学者来说是十分重要的参考资料。
  • 优质
    学习记录笔记是一个旨在帮助学生和终身学习者高效整理和回顾知识的平台。用户可以在此创建、编辑个性化学习笔记,并通过标签分类管理内容,以便更好地记忆和理解所学材料。此外,它支持协作功能,便于小组成员共享想法和资源,促进共同进步。 这个仓库主要存放我绝大部分Markdown文章,并且也用来存储Hexo博客的文本段落件。
  • 大数据::gem_stone::fire:
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  • NOMA
    优质
    NOMA学习记录笔记是一份系统整理非正交多址接入技术(NOMA)学习过程中的重要概念、公式和应用案例的学习资料,旨在帮助通信工程领域的学生与研究人员深入理解并掌握该技术的核心内容。 NOMA(非正交多址接入)的基本原理如下:在传统的正交多址技术(OMA)中,只能为一个用户分配单一的无线资源,例如通过频率或时间分割来实现。而NOMA则可以在同一个子载波、同一OFDM符号对应的相同资源单元上同时服务于多个用户。 NOMA基于成熟的OFDMA技术,在发送端根据信道传输质量的不同对各个用户的发射功率进行调整,并主动引入干扰信息以区分不同用户的数据信号。具体来说,对于信噪比高的信道分配较小的功率,而对于信噪比低的信道则分配较大的功率。
  • PMIC
    优质
    本笔记详细记录了PMIC(电源管理集成电路)的学习过程和要点,包括基本概念、工作原理、设计应用及常见问题解决方法等内容。适合电子工程专业学生和技术爱好者参考学习。 学习电源管理的过程中记录了一些笔记。这些内容涵盖了Android Linux内核中的PMIC以及Android系统的suspend和resume机制分析。尽管电源管理驱动的学习难度较大,但如果能够全部看完并理解透彻的话,基本上就可以掌握大部分相关内容了。
  • SATA
    优质
    SATA学习记录笔记是一份详尽的学习资料,涵盖了Serial ATA(串行ATA)技术的相关知识、操作技巧及常见问题解答等内容,适合电脑硬件爱好者和技术人员参考学习。 SATA学习笔记涵盖了SATA的基本概念、结构框架以及传输机制等内容。
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