管道连接 |
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1 |
介质入口 |
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2 |
介质入口 |
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3 |
分支 |
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4 |
分配比的控制入口(以M表示) |
连接3的出口定义为相对值M3/M1。连接2得到剩余的流量。
该组件已经增加了机械轴和电气线路(Q1已经给出)。计算模式的切换不再是因为标志,而是因为线路类型。对于轴和电气线路,能量分离率也由输入变量M3/M1指定。
限制值M3MAX
新的规格值M3MAX允许限制分流器的质量流量。如果分流器的质量流量大于M3MAX,分流器的质量流量将减少到等于M3MAX的程度。实际使用的分流比将显示在结果值RM3M1中。
M3MAX也可用于
- f机械轴和
- 电力管道。
在这种情况下,必须在M3MAX处分别输入轴和电力线路的期望最大功率。
为了加速收敛,该组件中增加了一个标志FSPECM(如组件60中那样)。
它允许预先指定哪一条流上的质量流被定义。有以下选项:
指定两个质量流(即不指定分离流量比):
指定一个质量流量和分流比:
用于控制组件属性的逻辑入口(连接点4)
(另见:编辑组件 --> 端口)
为了使组件属性,如效率或传热系数(变化量)能够从外部访问(用于控制或调节),可以将相应的值作为指数测量值(规格值FIND)放在辅助管道上。在组件中,同样的指数必须作为规格值IPS输入。
也可以把这个值放在直接连接到组件的逻辑管线上(请参见FVALM3M1=2,变化变量:M3M1,范围:质量流量)。
这样做的好处是,分配的情况是在图形上可见,可以避免出错(如复制时)。
该逻辑管道的激活也可以以计算模式为条件。这样,这个功能就也可以用于设计,而不必一直用手动来切换。
为此,标志FVALM3M1具有以下设置功能
此选项适用于组件2、6、8、13、18、19、23、24和94。
自动传输
与许多其它组件一样,对于组件18适用:如果通过逻辑连接(这里是引脚4,其中FVALM3M1必须设置为2)来指定一个组件属性(这里是分离比M3M1 ), 那么这个值属性要被传输给设计情况下相应的规格值(这里是M3M1 )。
为了能够在设计计算中抑制这种传输,或者在非设计计算中强制执行该传输,像在大多数其它组件中一样,标志FMODE,被添加到这两个组件中。但这里不存在"蓝色"值。
电力线路上的电流分布
可以根据两个支路的电阻或阻抗计算出电线上的电流分布。
为此,必须将标志 FSPECM 设置为 109("根据出口支路的阻抗分配")。
但是,只有当两个出口引脚的阻抗信息都存在时,才能进行计算。只要(还)不是这种情况(见计算细节),功率输出的分配就会根据规格值M3M1进行。
由于确定引脚电阻的自动机制只考虑最内层的电阻(见计算细节),因此可以通过逻辑引脚(4)来增加另一个电阻。为此,组件18的4号引脚必须连接到位于相应混合器下游的电气线路上。这就确保了在计算上组件18的进口管道所在引脚的总电阻时,会考虑到剩余引脚(混合器下游)的电阻。
FMODE |
局部计算模式的标志 表达式 = 0: 全局 = 1: 非设计模式 = -1: 局部设计模式 |
FSPECM |
流量处理(物料流的质量流量,轴和电力流的功率) 表达式 = 0: 给定任何2个 = 23: 指定M2和M3 =100: 指定M1或M2或M3 |
FVALM3M1 |
分配比例的验证 如父工况(子工况为可选项) 表达式 = 0: 使用M3M1的默认值,未校核 = 1: (已废弃)由假测量点IPS给出(可验证) |
M3M1 |
质量流量比例:M3/M1 |
M3MAX |
最大分支流量(可选) |
IPS |
假测量点的指数 |
一般来说,所有的输入需要可见。通常会提供默认值。
更多关于输入域的颜色和描述的信息,请参见编辑组件\规格值。
关于设计值与非设计值以及标称值的更多信息,请参见通用\接受标称值。
所有情况 |
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P2 = P1 T2 = T1 H2 = H1 P3 = P1 T3 = T1 H3 = H1 M3 = M1 * M3M1 then M3 = M3MAX M2 = M1 - M3 Q3 = M3 * H3 Q2 = Q1 - Q3 NCV2 = NCV1 NCV3 = NCV1 |
显示选项 1 |
显示选项 2 |
点击 >> 组件 18 示例 << 加载示例。