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재료 특성
재료 특성은 선택한 부피를 나타내는 캐비테이션(Cavitation) 모듈의 부피 조건입니다.
재료 특성은 Flow Analysis 트리의 도메인(Domains)에서 유체 도메인을 선택하면 특성 패널에 나타납니다.
슈미트 수
각 부피에 대해 슈미트 수인 기체 슈미트 수(Gas Schmidt Number), 증기 슈미트 수(Vapor Schmidt Number)용존 기체 슈미트 수(Dissolved Gas Schmidt Number)가 지정됩니다. 이는 기본적으로 상수 값 1로 설정됩니다.
캐비테이션 특성
캐비테이션 특성(Cavitation Property) 아래의 매개 변수는 혼합물 흐름에서의 증기 및 NCG의 물리적 특성을 설명합니다. 이러한 매개 변수는 액체에서 형성물의 양과 비율, 흡수 비율, NCG와 증기 배출과도 관련이 있습니다.
모델 패널의 캐비테이션(Cavitation) 아래에서 선택된 부피에 대해 다음 특성이 지정됩니다.
기체 질량 분율(Gas Mass Fraction) - 선택한 부피에 있는 비용존 기체(NCG)의 질량 분율을 지정할 수 있습니다.
이는 일정 기체 모델, 용존 기체 질량 분율 및 평형 용존 기체 모델 아래의 부피에 사용할 수 있습니다. 용존 기체 모델 및 평형 용존 기체 모델의 경우 기체 질량 분율의 값이 경계에 있는 비용존 기체의 농도로 사용됩니다. 이는 부피 내 기체 질량 분율의 값을 제한하지 않습니다.
이는 완전 기체 모델(Full Gas Model)변량 기체 질량 분율(Variable Gas Mass Fraction) 모델에서 부피 조건으로 사용할 수 없습니다. 여기서 비용존 기체(NCG)의 양이 용액의 일부로 계산됩니다.
분자량(Molecular Weight) - 캐비테이션(Cavitation) 모듈의 NCG에 대해 다음을 지정합니다.
기체 분자량(Gas Molecular Weight) - 이상 기체 법칙을 사용하여 NCG 밀도를 계산할 때 필요한 NCG의 분자량입니다.
증기 분자량(Vapor Molecular Weight) - 이상 기체 법칙을 사용하여 증기 밀도를 계산할 때 필요한 증기의 분자량입니다.
액체 밀도(Liquid Density) - 캐비테이션 흐름에서 액체 컴포넌트의 밀도입니다. 액체 밀도는 상수, 압축성 액체 또는 식 편집기(Expression Editor)에서 제공하는 사용자 정의 함수입니다.
액체 체적 탄성 계수(Liquid Bulk Modulus) - 유체의 액체 컴포넌트에 대한 체적 탄성 계수입니다. 유체(국소적)의 유효 체적 탄성 계수는 액체 체적 탄성 계수, 액체 기준 압력 및 선형 체적 탄성 계수(B1)를 사용하여 압축성 액체 모델을 기반으로 계산됩니다. 유체의 액체 체적 탄성 계수는 식 편집기(Expression Editor)를 사용하여 함수로 작성됩니다.
액체 기준 압력(Liquid Reference Pressure) - 압축성 액체 모델을 기반으로 밀도를 계산하는 데 사용됩니다.
포화 압력(Saturation Pressure) - 증기 및 해당 액체가 평형인 증기 압력입니다. 이는 캐비테이션에서 증발 및 응결 프로세스를 결정하는 임계 압력으로 사용됩니다. 포화 압력은 온도에 대한 종속성이 강한 재료 특성입니다. 포화 압력은 등온 흐름의 지정된 온도에서 일정합니다.
온도가 달라지거나 열(Heat) 모듈이 활성 상태이면 포화 압력은 식 편집기(Expression Editor)를 사용하여 온도 효과를 포함하도록 온도의 함수로 작성해야 합니다. 유효 증기 밀도는 보일의 법칙을 기반으로 국소 압력 및 포화 압력의 함수로 계산됩니다.
최소 압력(Minimum Pressure) - 요소 안정성을 향상시키고 물리 용액을 보장하기 위해 흐름 압력(최소 압력)에 적용되는 양수 하한값입니다. 캐비테이션 모델에 사용됩니다.
용존 기체 기준 압력(Dissolved Gas Reference Pressure) - 방정식 2.233의 국소 압력에서 용존 기체의 평형 질량 분율을 결정하는 데 사용됩니다.
이는 평형 용존 기체 모델(Equilibrium Dissolve Gas Model), 용존 기체 모델(Dissolved Gas Model) 또는 완전 기체 모델(Full Gas Model)이 활성 상태일 때 캐비테이션(Cavitation) 모듈 아래에서 선택된 부피에 대해 지정됩니다.
용존 기체 질량 분율(Dissolved Gas Mass Fraction) - 방정식 2.233에 따라 국소 압력에서 용존 기체의 평형 질량 분율을 결정하는 데 사용되는 용존 기체 기준 압력에서의 용존 기체 질량 분율입니다.
이는 평형 용존 기체 모델(Equilibrium Dissolve Gas Model), 용존 기체 모델(Dissolved Gas Model) 또는 완전 기체 모델(Full Gas Model)이 활성 상태일 때 캐비테이션(Cavitation) 모듈 아래에서 선택된 부피에 대해 지정됩니다.
용존 기체 배출 시간(Dissolved Gas Release Time) τ(초) - 방정식 2.233을 기반으로 용액에서 NCG가 배출되는 속도를 결정합니다.
이는 용존 기체 모델(Dissolved Gas Model)완전 기체 모델(Full Gas Model)이 활성 상태일 때 캐비테이션 특성(Cavitation Property) 아래에서 선택된 부피에 대해 지정됩니다.
용존 기체 용해 시간(Dissolved Gas Dissolve Time) τ(초) - 방정식 2.233을 기반으로 용액에 NCG가 들어오는 속도를 결정합니다.
이는 용존 기체 모델(Dissolved Gas Model) 또는 완전 기체 모델(Full Gas Model)이 활성 상태일 때 캐비테이션 특성(Cavitation Property) 아래에서 선택된 부피에 대해 지정됩니다.
조건