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变温变压下的超临界二氧化碳 UDF

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简介:
变温变压下的超临界二氧化碳UDF探讨了在不同温度和压力条件下,超临界CO2的独特物化性质及其在化学分离、绿色溶剂等领域的应用潜力。 这是之前找到的资源,现在分享出来。很多人都私信我表示兴趣,因为这部分还没有完全调试完成。我现在发布出来是为了让其他人一起学习,并共同进步。希望大家能够积极贡献自己的成果,我们一起学习使用吧。

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客服
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  • UDF
    优质
    变温变压下的超临界二氧化碳UDF探讨了在不同温度和压力条件下,超临界CO2的独特物化性质及其在化学分离、绿色溶剂等领域的应用潜力。 这是之前找到的资源,现在分享出来。很多人都私信我表示兴趣,因为这部分还没有完全调试完成。我现在发布出来是为了让其他人一起学习,并共同进步。希望大家能够积极贡献自己的成果,我们一起学习使用吧。
  • ANSYS FLUENT 流体物性力和UDF学习
    优质
    本课程深入探讨了在ANSYS FLUENT中使用用户自定义函数(UDF)来处理超临界流体的压力与温度依赖性质变化的高级技巧,适合希望掌握复杂物理建模的研究人员和工程师。 此前一直在研究定压下的热物性问题,但对于变物性的处理始终不尽如人意。我一直在努力学习并尝试解决问题,但代码似乎总有些地方不对劲。现在我想把我的代码公开出来,请大家帮我一起检查一下哪里出了问题,并欢迎各位留言讨论交流。 我已经在代码中添加了详细的注释,如果有哪位大佬能够成功运行或改进这段代码的话请务必留言告知我们大家一起学习进步。这样可以避免大家都因为这个问题而无法继续进行后续的仿真模拟工作。毕竟工具本身就是为了帮助研究和解决问题的。
  • ANSYS FLUENT 流体物性力和UDF学习
    优质
    本课程专注于使用ANSYS FLUENT软件进行超临界流体研究,重点讲解如何编写用户自定义函数(UDF)来处理压力、温度变化对物质性质的影响。适合高级工程师深入探索复杂流体动力学问题。 我一直专注于研究定压下的热物性问题,但在处理变物性的课题上遇到了困难。尽管我一直在努力学习并尝试编写代码,但始终存在一些问题。考虑到这种情况,我认为最好将我的代码公开出来,让其他人也能看到,并一起讨论和改进它。 我已经为这段代码添加了详细的注释以方便理解。如果有哪位专家能够成功运行这个程序,请留言告知大家结果或发现的问题。我们可以通过交流来共同解决问题,避免因为这个问题而影响到后续的仿真模拟工作。毕竟,工具本身是为了帮助研究而不是成为障碍。
  • Span版物性计算小软件-1996
    优质
    Span版超临界二氧化碳物性计算小软件-1996是一款专门针对超critical CO2物理性质进行快速准确计算的应用程序,基于经典Span公式,适用于科研和工业领域。 超临界二氧化碳物性计算小软件基于德国Mr R.Span 1996年的文献编写而成。该软件采用了二阶导数数值化后的前34项数据,确保了精度的可靠性。
  • 基于VBA物性计算加载宏
    优质
    本加载宏利用VBA编写,旨在提供便捷的超临界二氧化碳物理性质计算功能。通过Excel界面直观操作,快速获取精确数据,适用于科研与工程应用。 超临界二氧化碳物性计算VBA加载宏
  • 计算工具软件
    优质
    二氧化碳跨临界计算工具软件是一款专为工程技术人员设计的专业软件,用于高效准确地进行二氧化碳在跨临界区域的各种热力循环和过程的模拟与分析。 CO2跨临界计算软件是一款非常实用的国外软件,推荐下载使用。
  • 布雷顿简循环MATLAB计算代码.zip
    优质
    本资源包含用于模拟超临界二氧化碳布雷顿循环的MATLAB计算代码。适用于能源工程与热力学研究,帮助用户进行系统性能分析及优化设计。 超临界二氧化碳布雷顿简单循环的MATLAB计算程序需要输入热源、冷凝器、压缩机和透平的相关参数。
  • UDF.zip_fluent _udf property_udf viscosity_udf
    优质
    本资源提供基于Fluent软件的超临界流体UDF开发教程与示例代码,重点讲解如何定义自编函数以计算超临界水物性及粘度。 关于超临界水的定义以及如何使用UDF(用户自定义函数)来指定温度依赖性的粘度属性,可以参考以下内容: viscosity.c 文件是一个用于设定温度相关黏度特性的UDF示例。
  • CO2 PPM:大气中趋势
    优质
    本项目聚焦于分析和预测大气中二氧化碳(CO2)浓度的变化趋势,通过研究CO2 PPM数据,旨在揭示其对全球气候变化的影响及潜在环境风险。 CO2 PPM-大气二氧化碳趋势。 数据来自美国政府的地球系统研究实验室全球监测部。 提供了两个主要系列:莫纳罗亚山脉(Mauna Loa 系列)(自1958年以来连续时间最长的系列)和全球平均水平(全球海洋表层站点的平均值)。数据描述为干燥空气摩尔分数,定义为除去水蒸气后二氧化碳分子的数量除以空气中所有分子的数量(包括CO2本身)。 摩尔分数表示为百万分之一(ppm)。例如:0.000400 表示为 400 ppm。引文夏威夷莫纳罗亚火山大气二氧化碳趋势,由 NOAA / ESRL 的 Pieter 博士和斯克里普斯海洋学研究所的 Ralph Keeling 博士提供;全球大气二氧化碳趋势则由 NOAA / ESRL 的 Ed Dlugokencky 和 Pieter Tans 提供。资料来源名称:夏威夷毛纳罗亚州大气二氧化碳趋势。