* fichier : cl_D_3.dgibi ************************************************************************ ************************************************************************ *C*********************************************************************** *C* * *C* PROJET : Opérateur CLMI * *C* NOM : cl_D_3 .dgibi * *C* DESCRIPTION : Jeu de données pour le calcul de la couche limite * *C* turbulente en utilisant les relations de fermeture de * *C* Cousteix - Cas de la plaque plane sans gradient de * *C* pression * *C* LANGAGE : Gibiane * *C* AUTEUR : Guillaume VENCO - DRN/DMT/SEMT/LTMF * *C* * *C*********************************************************************** *C* * *C* APPELES : Opérateur CLMI * *C* * *C*********************************************************************** *C* * *C* * *C*********************************************************************** *C* * *C* VERSION : 02/05/2000 * *C* CREATION : 06/04/2000 * *C* * *C*********************************************************************** 'OPTION' trace x ; GRAPH=FAUX ; COMPLET=FAUX ; * **************************** * *** Maillage et Domaine *** * **************************** *Maillage P1 = 0.3 0.; p2 = 10. 0. ; nb1 = 10; p1p2 = 'DROIT' p1 p2 'DINI' 0.01 'DFIN' 1. ; *p1p2 = 'DROIT' p1 p2 20; mt = p1p2 ; * 'TRACER' mt ; *Définition du modèle Mmt = 'CHANGER' mt 'QUAF' ; Mail = 'CHANGER' Mmt 'POI1'; $mt = 'MODELISER' Mmt 'NAVIER_STOKES' 'LINE' ; * **************************** * * Propriétés phy & Données * * **************************** *Données Ue0 = 1.; NU = 1.d-6 ; *Valeurs initiales données par la loi de puissance D20=8.67d-4; Q10=6.42*D20; *Pas de temps et nombre de pas DT = 1.; NBIT =25 ; Si complet; NBIT =100; Finsi ; *Champ de vitesse à l'extérieur *vitesse en puissance K=1.; m=(0.); X = 'COORDONNEE' 1 m1; X1 = (X**m); UEX = K*X1; X2 = (X**(m-1)); DUEX = K*m*X2 ; *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *>>>>>>>>>>>>Création de la table RV et de la table RK>>>>>> *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Dans CLMI le 1er coef correspond au type de fermeture *le 2ème coef correspond au n°de l'équation à traiter *1=QDM 2=Energie cinétique 'OPTI' 'EF' 'IMPL' 'CENTREE' 'BDF2' 'ZONE' $mt * 'OPER' 'DFDT' 1. 'D2NM' DT 'INCO' 'D2' ; rv = 'EQEX' rv 'OPTI' 'EF' 'IMPL' 'SUPG' 'ZONE' $mt 'INCO' 'D2' ; rv = 'EQEX' rv 'OPTI' 'EF' 'IMPL' 'CENTREE' 'BDF2' 'ZONE' $mt * 'OPER' 'DFDT' 1. 'D1NM' DT 'INCO' 'D1' ; rv = 'EQEX' rv 'OPTI' 'EF' 'IMPL' 'SUPG' 'ZONE' $mt 'INCO' 'Q1' ; rv = 'EQEX' rv 'CLIM' 'D2' 'TIMP' pt0 D20 'CLIM' 'Q1' 'TIMP' pt0 Q10; rv.inco = 'TABLE' inco ; TPS = 0. ; nupt = 0 ; 'LISTE' pt1 ; *'OPTION' donn 5 ; 'REPETER' BCLT nbit ; nupt=nupt+1; tps=tps+dt ; EXEC rv ; teta='EXTRAIRE' (rv.inco.'D2') 'SCAL' pt1 ; YNM = rv.'INCO'.'D2NM'; ZNM = rv.'INCO'.'Q1NM'; rv.'INCO'.'D2N2' = rv.'INCO'.'D2NM'; rv.'INCO'.'D2NM' = rv.'INCO'.'D2'; rv.'INCO'.'Q1N2' = rv.'INCO'.'Q1NM'; rv.'INCO'.'Q1NM' = rv.'INCO'.'Q1'; 'FIN' bclt ; *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> résultats>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *évolution de la vitesse extérieure et du gradient *quantité de mouvement D2S = (rv.inco.'D2'); RD2S = UE*D2S/NU; *différence entre (d-d1) Q1S = (rv.inco.'Q1'); RQ1S = UE*Q1S/NU; *Epaisseur de déplacement D1S = (rv.'INCO'.'D1'); RD1S = UE*D1S/NU; *évolution du frottement à la paroi CfS = rv.'INCO'.'CF'; *évolution du facteur de forme H final HS = rv.'INCO'.'H'; *évolution du facteur H* HHS = Q1S*(D2S**(-1)); *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *solution théorique cf:SCHLICHTING >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RX = X*UE*(1./NU); *Quantité de mvt *----Rteta donné par Nikuradze RD2N = (0.01738/1.304)*(RX**(0.861)); *----Rteta par la loi de puissance RD2P = (1./1.e-6)*(0.036*X*(RX**(-1./5)))*UE; *différence (d-d1) théorique Q1P=(0.37-(1.2857*0.036))*(X*(RX**(-1./5))); RQ1P=UE*Q1P/NU; *Epaisseur de déplacement *----Rdelta1 par la Nikuradze RD1N = 1.304*RD2N; *----Rdelta1 par la loi de puissance RD1P = (9./7.)*RD2P; *Coefficient de frottement *----Formule par Nikuradze CfN = 0.02296*(RX**(-0.139)); *----Formule par loi de puissance CfP = 0.0576*(RX**(-1./5.)); *facteur de forme *----H par Nikuradze *----H par loi de puissance *coef H* théorique *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Courbes>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 'OPTION' trace psc; Si Graph ; 'TITY' 'Valeurs de Y' 'TITX' 'Temps'; 'DESSIN' (vit 'ET' gvit) 'TITRE' 'Vitesse et gradient de vitesse extérieure'; TAB1 = 'TABLE' ; TAB1.'TITRE' = 'TABLE' ; TAB2 = 'TABLE' ; TAB2.'TITRE' = 'TABLE' ; 'DESSIN' (ev1s 'ET' ev1n 'ET' ev1p) 'TITRE' 'Epaisseur de quantité de mouvement' 'TITY' 'Rteta' 'TITX' 'Abscisses' 'GRIL' 'LEGE' TAB1; 'TITY' 'Rdelta-Rdelta1' 'TITX' 'Abscisses' 'GRIL' 'LEGE' TAB2; 'DESSIN' (ev3s 'ET' ev3n 'ET' ev3p) 'TITRE' 'Epaisseur de déplacement' 'TITY' 'Rdelta1' 'TITX' 'Abscisses' 'GRIL' 'LEGE' TAB1; 'DESSIN' (ev4s 'ET' ev4n 'ET' ev4p) 'TITRE' 'Coefficient de frottement à la paroi' 'TITX' 'Abscisses' 'TITY' 'Cf' 'GRIL' 'LEGE' TAB1; 'DESSIN' (ev5s 'ET' ev5n 'ET' ev5p) 'TITRE' 'Evolution du facteur de forme' 'TITX' 'Abscisses' 'TITY' 'H=delta1/theta' 'LEGE' TAB1; 'DESSIN' (ev6s 'ET' ev6p) 'TITRE' 'Evolution du facteur H*' 'TITX' 'Abscisses' 'TITY' 'H' 'LEGE' TAB1; Finsi ; *calcul de l'erreur au sens de la norme L2 r = (RD2S-RD2N)**2; r2= (RD2S-RD2P)**2; 'LISTE' EL2N; 'LISTE' EL2P; r3=(RQ1S-RQ1P)**2; 'LISTE' EL3P; Si graph ; *autre dessin a = 'EXTRAIRE' ev1s 'SCAL'; log = 'LOG' a; l10= 'LOG' 10; loga = (1./l10)*log; b = 'EXTRAIRE' ev5s 'SCAL'; 'DESSIN' evH 'LOGX' 'TITRE' 'facteur de forme en couche limite turbulente' 'TITX' 'Log(Rtheta)' 'TITY' 'H' 'GRIL'; Finsi ; 'FIN';
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