Il existe quatre définitions de pression différentes utilisées dansSimulation SOLIDWORKS:
La pression statique est la pression exercée à un point précis du champ d'écoulement en mouvement lorsque le gaz ou le liquide se déplace dans un système. La pression statique peut être mesurée lorsque le flux passe sur un dispositif qui n'introduit aucun changement de vitesse dans le flux ou sur un dispositif se déplaçant avec le champ d'écoulement.
Un exemple de ceci est un dispositif de mesure à l'intérieur d'un tube ouvert parallèle au flux de fluide, illustré ci-dessous, généralement par un manomètre ou un manomètre qui est placé dans le champ d'écoulement par un petit trou percé sur le côté du tube.
La pression totale est la pression du fluide qui coule à l'arrêt. On l'appelle aussi pression de stagnation. Le tube de mesure de la pression totale est un tube d'impact pointant directement dans le champ d'écoulement, comme dans l'exemple ci-dessous. Le fluide peut pénétrer dans le tube, mais comme il n'y a pas de sortie, il stagne. Dans cet état de repos, la pression est mesurée pour obtenir la pression totale.
La pression totale peut être obtenue mathématiquement en dynamique des fluides en additionnant la pression statique, la pression dynamique et la charge gravitationnelle, comme l'exprime le principe de Bernoulli.
p0 p = q + ρgz
P est la densité du fluide, g est l'accélération locale due à la gravité et z est la hauteur du champ d'écoulement stagnant.
La pression dynamique est égale à la différence entre la pression statique et la pression totale. Elle est étroitement liée à l'énergie cinétique d'une particule de fluide dans le champ d'écoulement. C'est l'un des termes de l'équation de Bernoulli, qui est une équation de conservation de l'énergie pour un champ d'écoulement en mouvement. Cette pression ne fait pas partie des options d'entrée de la pression limite, mais constitue un objectif qui peut être suivi comme sortie.
La pression environnementale n'est pas une pression physique mesurable dans le monde réel. Il s'agit d'une option de condition limite dans l'environnement virtuel de simulation de flux. La simulation de flux interprète cette pression comme une pression totale pour le flux d'entrée et comme une pression statique pour le flux de sortie.
En raison de cette capacité de la pression environnementale à suivre les pressions d'entrée et de sortie, il est possible de calculer avec précision un vortex qui traverse une ouverture lorsque cette condition limite lui est appliquée, ce qui la rend plus précise qu'une condition de pression statique lorsqu'un vortex est observé à travers une ouverture.
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À propos de Taran Packer
Taran est spécialiste du soutien technique pour SOLIDWORKS Simulation chez GoEngineer. Il détient un baccalauréat en génie biomédical de l'Université de l'Utah. Taran aime découvrir différents outils dans SOLIDWORKS Simulation, Flow Simulation et Plastics.
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