<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pubsTopic PUBLIC "-//PTC//DTD PUBS DITA Topic//EN" "pubsTopic.dtd">
<!--Arbortext, Inc., 1988-2018, v.4002-->



<pubsTopic id="Physics-53D15949" xml:lang="ja">
<title>物理</title>
<pubsBody>
<p>このセクションでは、次のトピックを通じてモジュールの理論とモデリングについて説明します。 </p>
<section><title>スカラー輸送方程式</title><p><uicontrol>「種」(Species)</uicontrol> モジュールでは、<ptcProduct conref="..\..\..\conref_pn.dita#pubsTopic-1-A872B923/CreoFlowAnalysis-21EE8F04">df</ptcProduct> が任意のユーザー定義のスカラー輸送方程式を解きます。任意のスカラー <image href="../images_equations/Equation1270b.png"/> の場合、一般輸送方程式は以下の形式をとります。</p><fig id="Equation2.376-E50317D4">
<image href="../images_equations/Equation1271b.png"/>
</fig><p>ここで <image href="../images_equations/Equation1272b.png"> </image>、<image href="../images_equations/Equation1273b.png"/>、<image href="../images_equations/Equation1274b.png"/> はそれぞれ、スカラー <image href="../images_equations/Equation1275b.png"/> における、ユーザー指定の拡散係数、乱流シュミット数、ソース項です。ここで、<image href="../images_equations/Equation1276b.png"/> は等方性だと見なされます。ここには、直接指定された値またはユーザー定義の関数を指定できます。<image href="../images_equations/Equation1276b.png"/> は、指定した値またはユーザー定義の関数である指定されたシュミット数によって、間接的に決定されることもあります。乱流シュミット数 <image href="../images_equations/Equation1277b.png"/> はユーザー指定の定数で、デフォルト値は 1 です。ソース項 <image href="../images_equations/Equation1278b.png"/> には定数を指定するか、ボリュームあたりのソースまたは計算ドメイン内のソース合計という形式のユーザー定義の関数を指定できます。</p><p>「種」(Species) モジュールを選択すると、スカラー方程式が 1 つだけ追加されます。<image href="../images_equations/Equation1279b.png"/> スカラーの場合、モジュールを <image href="../images_equations/Equation1280b.png"/> 回選択し、それぞれの種に異なる名前を割り当てる必要があります。</p><p><xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>は、一般的なスカラー方程式です。これは、単独で 1 つのスカラー輸送について解決するか、一部またはすべての標準モジュールへの追加として解決できます。拡散とソース項はユーザー入力による定数値またはユーザー定義関数によって決定されるので、一般的なスカラー輸送方程式を使用して、乱流モデルや燃焼モデルなどの新しい物理モデルを作成できます。方程式の一部の項のみで構成される縮小形で使用することもできます。例を以下に示します。<ul>
<li><p>ポアソンとラプラス方程式</p><p>定常モードでは、対流流束が解決されていないか定数のままである場合、<xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>は拡散のみの問題に縮小されます。</p><fig id="Equation2.377-E50321EC">
<image href="../images_equations/Equation1281b.png"/>
</fig><p>また、乱流拡散が無視され (<image href="../images_equations/Equation1282b.png"/> または <image href="../images_equations/Equation1283b.png"/>)、<image href="../images_equations/Equation1284b.png"/> が定数である場合、<xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>はポアソン方程式になります。</p><fig id="Equation2.378-E50325D2">
<image href="../images_equations/Equation1285b.png"/>
</fig><p>さらに、<image href="../images_equations/Equation1286b.png"> </image> の場合、スカラーの<xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>がさらにラプラス方程式に追加されます。</p><p>多くのアプリケーションでは、<image href="../images_equations/Equation1287b.png"> </image> がボリューム電荷密度 (<image href="../images_equations/Equation1288b.png"/>) に置き換えられ、<image href="../images_equations/Equation1289b.png"/> が誘電率 (<image href="../images_equations/Equation1290b.png"/>) である場合、<xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>を適用して電場における電位 (<image href="../images_equations/Equation1291b.png"/>) を計算できます。</p><fig id="Equation1292-E5023677">
<image href="../images_equations/Equation1292b.png"/>
</fig></li>
<li><p>対流輸送</p><p>拡散の項 (<image href="../images_equations/Equation1293b.png"/>、<image href="../images_equations/Equation1294b.png"/>、または <image href="../images_equations/Equation1295b.png"/>) を使用しない場合、<xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>は次のように縮小されます。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1296b.png"/>
</fig><p><xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>を使用して、多相流れにおける相の体積分率 (<image href="../images_equations/Equation1297b.png"/>) の輸送をモデル化できます。ここでは、相が混ざり合うことはありません (<xref href="../Multiphase/Introduction.dita">多相</xref>モジュールを参照)。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1298b.png"/>
</fig><p><image href="../images_equations/Equation1299b.png"> </image>、および <image href="../images_equations/Equation1300b.png"> </image> の場合、<xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>は非粘性流のオイラー方程式を表します。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1301b.png"/>
</fig></li>
</ul></p></section>
<section><title>境界条件</title><p>ユーザー定義のスカラーは物理量になります。したがって、境界条件は流れ境界条件として定義されません。たとえば、スカラー <image href="../images_equations/Equation1302b.png"/> について、流れの入口境界はまったく別のものを意味する可能性があります。この結果、一般的なスカラー輸送方程式では、選択した物理境界に対して、定義されているすべての境界タイプを適用できます。</p><p><image href="../images_equations/Equation1303b.png"/> がローカル境界サーフェスに垂直な単位ベクトルの場合、単位面積あたりの質量流束の一般式は次のようになります。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1303b.png"/>
</fig><p>移流と拡散が両方とも境界に存在する場合は、次のようになります。</p><p>スカラー輸送では、<image href="../images_equations/Equation1305b.png"/> は、境界で物理ドメインに出入りする単位面積あたりの流束を表します。アプリケーションに応じて、次の共通の境界条件がこの一般式から派生します。<ul>
<li><p>ゼロ流束</p><p>境界全体 (垂直方向) の単位面積あたりの流束はゼロで指定されます。ゼロ流束 <image href="../images_equations/Equation1306b.png"/> の条件では、対流流束と拡散流束が正確にバランスを取る必要があります。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1307b.png"/>
</fig><p>つまり、1 つの項がゼロの場合、もう一方の項もゼロでなければなりません。たとえば、ソリッド (ウォール) の境界では、サーフェスに対する法線速度はゼロ (<image href="../images_equations/Equation1308b.png"/>) ですが、<image href="../images_equations/Equation1309b.png"/> はゼロであってはなりません。<xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>の拘束を満たすには、境界でのスカラーの勾配をゼロ (<image href="../images_equations/Equation1310b.png"/>) にする必要があります。</p><p><ptcProduct conref="..\..\..\conref_pn.dita#pubsTopic-1-A872B923/CreoFlowAnalysis-21EE8F04">df</ptcProduct> では、ウォールで、ゼロ流束がスカラー <image href="../images_equations/Equation1311b.png"> </image> のデフォルトの境界条件になります。</p></li>
<li><p>指定した値</p><p>指定した値は境界条件であり、そこでは境界でのスカラーの値 (<image href="../images_equations/Equation1312b.png"/>) が <image href="../images_equations/Equation1313b.png"/> のユーザー入力値によって直接決定されます。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1314b.png"/>
</fig><p><ptcProduct conref="..\..\..\conref_pn.dita#pubsTopic-1-A872B923/CreoFlowAnalysis-21EE8F04">df</ptcProduct> では、流れ入口で、指定した定数値が <image href="../images_equations/Equation1315b.png"/> のデフォルトの境界条件になります。</p></li>
<li><p>対称</p><p>対称境界条件の場合、境界に垂直なゼロ勾配がスカラー <image href="../images_equations/Equation1316b.png"/> に対して適用されます。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1317b.png"/>
</fig><p><ptcProduct conref="..\..\..\conref_pn.dita#pubsTopic-1-A872B923/CreoFlowAnalysis-21EE8F04">df</ptcProduct> では、流れ対称境界で、対称も <image href="../images_equations/Equation1318b.png"/> のデフォルトの境界条件になります。</p></li>
<li><p>出口</p><p>出口は、流れがドメインに出入りすると思われる開口部の境界条件として使用されます。指定圧力出口、または流れ内のレジスタまたはコンデンサの場合、これがスカラー <image href="../images_equations/Equation1319b.png"/> のデフォルトの条件になります。</p><p>出口境界では、必須入力はスカラー <image href="../images_equations/Equation1320b.png"/> に対する指定した値です。<image href="../images_equations/Equation1321b.png"/> に適用される実際の境界条件は、流れの条件によって異なります。<ul>
<li><p>ドメインから離れる流れ - 流れが、出口から計算ドメインを出ていく場合、または反転した流れによって入口から計算ドメインを出ていく場合、境界ではゼロ勾配が推定されます。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1322b.png"/>
</fig></li>
<li><p>ドメインに入る流れ - 流れが、入口から計算ドメインに入る場合、または反転した流れによって出口から計算ドメインに入る場合、境界では指定した値が適用されます。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1323b.png"/>
</fig></li>
</ul></p></li>
<li><p>対流流束</p><p>境界では、単位面積あたりの <image href="../images_equations/Equation1324b.png"/> の対流流束 (<image href="../images_equations/Equation1325b.png"/>) は、スカラー (<image href="../images_equations/Equation1326b.png"/>) および交換係数 (<image href="../images_equations/Equation1327b.png"/>) の外部アンビエント値の関数として決定されます。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1328b.png"/>
</fig><p>ここで、<image href="../images_equations/Equation1329b.png"> </image> と <image href="../images_equations/Equation1330b.png"> </image> はユーザー入力のパラメータです。交換係数 <image href="../images_equations/Equation1331b.png"/> の単位が <image href="../images_equations/Equation1332b.png"/> であることに注意してください。既知の対流流束 <image href="../images_equations/Equation1333b.png"/> から、<image href="../images_equations/Equation1334b.png"/> の境界値は<xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>から取得されます。</p></li>
<li><p>指定スカラー流束</p><p>この境界条件では、スカラーの流束は次の 2 つの方法で指定されます。<ul>
<li><p>面積あたりの流束 - <xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>では、単位面積あたりのスカラー流束 <image href="../images_equations/Equation1335b.png"/> は、定数値またはユーザー定義関数としてユーザー入力によって指定されます。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1336b.png"/>
</fig><p>したがって、<image href="../images_equations/Equation1337b.png"> </image> は、流れの条件に基づいて<xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>から取得されます。</p></li>
<li><p>合計流束 - 合計スカラー流束は、定数値またはユーザー定義関数としてユーザー入力によって指定されます。</p><fig>
<image href="../images_equations/Equation1338b.png"/>
</fig><p>ここで、<image href="../images_equations/Equation1339b.png"> </image> は指定した合計スカラー流束で、<image href="../images_equations/Equation1340b.png"/> は境界の合計面積です。したがって、<image href="../images_equations/Equation1341b.png"> </image> は、流れの条件に基づいて<xref format="dita" href="#Physics/Equation2.376-E50317D4" scope="local" type="fig">式 2.376</xref>から取得されます。</p></li>
</ul></p></li>
</ul></p></section>
</pubsBody>
</pubsTopic>
