вань дозволяє отримувати різні рішення для однієї задачі, моделювати ламінарні і турбулентні течії і різні режими теплопереносу за рахунок різноманітності фізичних моделей, стаціонарні і перехідні ньютонівські і неньютонівські потоки, з вільними поверхнями і багатофазними моделями, в тому числі теплообміну і реакцій. Враховує зміни фази при плавленні і кристалізації, кавитационні моделі та моделі вологої пари. Можливо моделювання обтікання рухомих об'єктів [8]. p align="justify"> POLYFLOW
Дозволяє моделювати протягом неньютоновскіх рідин, включаючи вязкоупругие потоки. У програмному комплексі реалізований методи кінцевих елементів і розрахунок траєкторії Лагранжа, включаючи статичний аналіз, що дозволяє розраховувати потоки складного характеру, пов'язаного зі складним рухом твердих частинок. Дозволяє моделювати двовимірні і тривимірні потоки, процеси променевого теплообміну, теплопередачу, конвекцію і електричне нагрівання. Містить інструменти, що дозволяють розраховувати формующие головки і враховувати пористість матеріалу. Володіє широкими можливостями по налаштуванню користувальницького інтерфейсу і розвиненою системою динамічних підказок, що спрощують роботу з програмним продуктом [10]. p align="justify"> PROVISION
Даний програмний продукт є системою моделювання з
візуальним інтерфейсом (малюнок 1.8). Дозволяє формувати схеми безпосередньо на екрані комп'ютера, вибираючи елементи зі списку і з'єднуючи їх у певному порядку, що є більш зручним у порівнянні з методами табличного кодування. Інтерфейс користувача дозволяє працювати з графом потоків і агрегатів за допомогою звернення і редагування спеціальної таблиці, яка містить задані користувачем алфавітно-цифрові ідентифікатори потоків та їх характеристики. br/>В
Малюнок 1.8 - Графічний інтерфейс комплексу ProVision.
Дозволяє вирішувати задачі моделювання ХТС як еквівалентну велику систему нелінійних одночасно розв'язуваних рівнянь. Ці системи включають розрахунок всіх необхідних термодинамічних властивостей для всіх потоків, витрат і складів із застосуванням обраних математичних моделей розрахунку властивостей і процесів. При цьому кожен елемент схеми вирішується із застосуванням найбільш ефективних алгоритмів, розроблених для кожного випадку. p align="justify"> При розрахунку системи взаємопов'язаних агрегатів послідовність розрахунку елементів визначається автоматично (або може бути задана користувачем). За наявності рецикл створюється итерационная схема, в якій рецікловие потоки розриваються і створюється послідовність сходяться оціночних значень. Ці значення виходять заміщенням величин, розрахованих за попереднього прорахунку схеми (метод простого заміщення) або шляхом застосування спеціальних методів прискорення розрахунку рецикл - Вегштейна і Бройдо [8]. p align="justify"> У таблиці 1.11 дана зведена характеристика розглянутих ...