(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
точек через резисторы R -сетки, а также ток, идущий через нелинейный блок 6 Этот ток, благодаря тому, что нелинейный блок 6 подключен между узлом и землей всегда автоматически реализуется в модели независимо от других факторов и определяется потенциалом данного узла.
Информация о напряжениях, снятая при помощи коммутатора, передается через блоки 4 и 2 а блок 3. Процесс итераций, используемый при решении, продолжается до получения приемлемого совпадения двух следующих друг за другом приближений. После этого делается шаг во времени, и процесс решения продолжается по описа ной схеме.
В связи с тем, что после предварительной математической обработки моделированного уравнения в моделируемых урав, нениях задач теплопроводности левая часть .становится линейна, она может быть реализована на сетке постоянной структуры, ; что значительно упрощает и удешевляет устройство. Неудобства, возникающие при этом в смысле задания границы облатсти, компенсируются включением в гибридную систему блока задания граничных условий 9, состоящего из переменных не- кодоуправляемых резисторов, количество которых может быть почти на : порядок меньше количества резисторов в сетке. Для удобства сть(ковки любого узла с блоком 9 резисторЬ сетки снабжены переключателем (на чертеже не показан) с положениями включено и шунт, что позволяет при необходимости обрывать сетку в случае изолированной границы области ; . (нулевые граничные условия второго рода) и накоротко соединять любой узел сетки с блоком 9.
Формула изобретения
Устройство для моделирования теплопроводности, содержащее блок задания граничньк условий, подключе1шьгй к первому входу -сетки, цифровой .вычислительный блок, вход и nefJBbifl выход которого соединены с блоками сопряжения, аналого-цифровой преобразователь и коммутатор, отлича.юшееся тем,
что, с целью упрощения устройства, оно содержит нелинейный блок, соединенный со вторым входом R -сетки, и кодоуправляемый блок задания токов, ко входу которого подключен выход первого блока сопря-
жения, выход кодоуправляемого блока задания токов соединена третьим входом
R -сетки, выход которой соединен с первым входом коммутатора, ко второму входу которого подключен второй выход цифрового
вычислительного блока, а выход коммутатора через аналого-цифровой преобразователь соединен со входом второго блока сопряжения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для моделирования теплопроводности | 1974 |
|
SU491963A1 |
Устройство для решения нелинейных задач теории поля | 1983 |
|
SU1156101A1 |
Устройство для моделирования нелинейных задач теплопроводности | 1980 |
|
SU881782A1 |
Устройство для моделирования задач теории поля | 1974 |
|
SU497603A1 |
Устройство для решения нелинейных краевых задач | 1977 |
|
SU661566A1 |
Устройство для решения краевых задач | 1983 |
|
SU1149286A1 |
Устройство для решения нелинейных задач теплопроводности | 1986 |
|
SU1363269A1 |
Гибридное вычислительное устройство для решения нелинейных задач теплопроводности | 1976 |
|
SU598095A1 |
Устройство для решения обратных задач теории поля | 1983 |
|
SU1109767A1 |
Устройство для решения краевых задач | 1983 |
|
SU1164747A1 |
Авторы
Даты
1975-11-25—Публикация
1974-08-06—Подача