Модуль: HydraulicHeat

Библиотека: HydraulicHeat

Аннотация: Тепловая гидравлика 3

Содержание:

Компоненты

Компонент

Иконка

Описание

1

Bend

Отвод

Отвод

2

CG02NN

Пордключение воздушной части теплообменника к смесевому порту

Пордключение воздушной части теплообменника к смесевому порту

3

CG03NN

Пордключение воздушной части теплообменника к энтальпийному порту

Пордключение воздушной части теплообменника к энтальпийному порту

4

CG04NN

Пордключение воздушной части теплообменника к смесевому порту

Пордключение воздушной части теплообменника к смесевому порту

5

CG05NN

Пордключение воздушной части теплообменника к энтальпийному порту

Пордключение воздушной части теплообменника к энтальпийному порту

6

ConstPump

Насос с управляемым массовым расходом

Насос с управляемым массовым расходом

7

ConstVPump

Насос с управляемым объемным расходом

Насос с управляемым объемным расходом

8

ControlPump

Насос с управляемым массовым расходом

Насос с управляемым массовым расходом

9

ControlVPump

Насос с управляемым объемным расходом

Насос с управляемым объемным расходом

10

Elbow

Угол

Угол

11

HH01GR

Компонент моделирует потери в решетке

Компонент моделирует потери в решетке

12

HH01VS

Датчик объемного расхода

Датчик объемного расхода

13

HH1BTV

Компонент моделирует потери в дисковом затворе внутри круглой или прямоугольной трубы

Компонент моделирует потери в дисковом затворе внутри круглой или прямоугольной трубы

14

HH1CDG

Расширительный бачок (цилиндр с поршнем)

Расширительный бачок (цилиндр с поршнем)

15

HH1CHV

Компонент моделирует потери в обратном затворе

Компонент моделирует потери в обратном затворе

16

HH1COE

Компонент моделирует потери на соединительных элементах трубопровода таких, как конфузор и диффузор, с расчетом потерь в зависимости от их геометрических параметров. Компоненты могут иметь не «симметричные» параметры в зависимости от направления потока.

Компонент моделирует потери на соединительных элементах трубопровода таких, как конфузор и диффузор, с расчетом потерь в зависимости от их геометрических параметров. Компоненты могут иметь не «симметричные» параметры в зависимости от направления потока.

17

HH1RSG

Отверстие в баке. Порт A - параметры бака, порт B - параметры наружней среды.

Отверстие в баке. Порт A - параметры бака, порт B - параметры наружней среды.

18

HH1SCO

Компонент моделирует потери в цилиндрическом кране

Компонент моделирует потери в цилиндрическом кране

19

HH1SPT

Источник P,T

Источник P,T

20

HH1SUE

Компонент моделирует работу соединительных элементах трубопровода, в которых происходит резкое расширение гидроканала (муфта, переходник или штуцер), с расчетом потерь в зависимости от их геометрических параметров

Компонент моделирует работу соединительных элементах трубопровода, в которых происходит резкое расширение гидроканала (муфта, переходник или штуцер), с расчетом потерь в зависимости от их геометрических параметров

21

HH1VIO

Вход-выход в трубу постоянного поперечного сечения (вход заподлицо, вход в трубу заделанную на конечное расстояние, вход заделанную заподлицо, вход в трубу удаленную от стенки; выход).

Вход-выход в трубу постоянного поперечного сечения (вход заподлицо, вход в трубу заделанную на конечное расстояние, вход заделанную заподлицо, вход в трубу удаленную от стенки; выход).

22

HH2SPT

Управляемый источник 2 P,T

Управляемый источник 2 P,T

23

HHACC

Энергитический накопитель

Энергитический накопитель

24

HHMEMB

Модель свободной поверхности в баке. a - ускорение бака (м/с2),

Модель свободной поверхности в баке. a - ускорение бака (м/с2),

25

HHRESD

Распределённое сопротивление

Распределённое сопротивление

26

HHRESP

Точечное сопротивление

Точечное сопротивление

27

HX01AV

Расчёт мощности теплообменника NTU-способом

Расчёт мощности теплообменника NTU-способом

28

HX01NN

Расчёт мощности теплообменника. Ku = const * Qm^pow

Расчёт мощности теплообменника. Ku = const * Qm^pow

29

HX01PR

Модель вентилятора с механическим портом

Модель вентилятора с механическим портом

30

HX02AS

Модель теплообмена через гофры для расчета производительности теплообменника

Модель теплообмена через гофры для расчета производительности теплообменника

31

HX02NN

Модель теплообмена через половинки теплообменника

Модель теплообмена через половинки теплообменника

32

HX02PR

Модель вентилятора с заданной эмпирической зависимостью

Модель вентилятора с заданной эмпирической зависимостью

33

HX03NN

Расчёт мощности теплообменника. Ku = const * Qm^pow

Расчёт мощности теплообменника. Ku = const * Qm^pow

34

HX04NN

Модель теплообмена через половинки теплообменника

Модель теплообмена через половинки теплообменника

35

HydrAccum

Гидронакопитель

Гидронакопитель

36

MechanicalTempVPump

Объемный насос с механической частью и теплоотдачей

Объемный насос с механической частью и теплоотдачей

37

MechanicalVPump

Объемный насос с механической частью

Объемный насос с механической частью

38

RestrictorSym

Точечное сопротивление в виде коэффициента Cd и заданной площади проходного сечения. (Модель не учитывает скорость, вязкость и инерционные характеристики потока).

Точечное сопротивление в виде коэффициента Cd и заданной площади проходного сечения. (Модель не учитывает скорость, вязкость и инерционные характеристики потока).

39

RestrictorSymControl

Точечное сопротивление в виде управляемого коэффициента Cd. (Модель не учитывает скорость, вязкость и инерционные характеристики потока).

Точечное сопротивление в виде управляемого коэффициента Cd. (Модель не учитывает скорость, вязкость и инерционные характеристики потока).

40

TH1HXA

Расчёт мощности теплообменника NTU-способом

Расчёт мощности теплообменника NTU-способом

41

ThickEdgedOrifice

Мембрана с шириной Lm расположенная в трубопроводе длиной Lp. Трение учитывается на трубопроводе и не учитывается на ширине самой мембраны. Гидравлические потери в мембране рассчитываются исходя из эффекта дросселирования. Число Рейнольдса рассчитывается по сечению трубопровода.

Мембрана с шириной Lm расположенная в трубопроводе длиной Lp. Трение учитывается на трубопроводе и не учитывается на ширине самой мембраны. Гидравлические потери в мембране рассчитываются исходя из эффекта дросселирования. Число Рейнольдса рассчитывается по сечению трубопровода.

42

ValveAsymmetric

Вентиль симметричный

Вентиль симметричный

43

ValveSymControl

Вентиль симметричный управляемый

Вентиль симметричный управляемый

44

ValveSymmetric

Вентиль симметричный

Вентиль симметричный