коэффициент теплоотдачи от поверхности D
alfa2, Вт\(м2К) - 120
коэффициент теплопроводности LAMDA, Вт/(м2*К) - 50
Для представления блоков 2, 4, 5 использован символ "предопределенный процесс" для того, чтобы показать необходимость дополнительного шага раскрытия алгоритма.
В блоке 2 для выбора начальной температуры можно воспользоваться простым перебором значений температур, входящих в граничные условия и найти минимум (рис.5).
Конкретный вид блока 4 будет зависеть от выбранного численного метода решения системы уравнений. При использовании итерационного метода Зейделя один из подходов к решению системы уравнений (16) представлен на рис.6. Алгоритм рассматриваемого решения в текстуальной форме был описан при выборе численного метода (раздел 1.2).
Все значения начальных температур в теле T[i] принимаются равными наименьшей из температур.
После проверки вычислений находятся новые значения температур в 20 узлах
Текущее значение температуры Т(i) и значение температуры в том же узле на предыдущей итерации ТТ(i) сравниваются, и если их разность меньше eps, то итерационный процесс заканчивается. При невыполнении условия производится подготовка к следующей итерации. Максимальное число итераций задано числом М. Обычно сходимость вычислительного процесса для задач данного типа достигается при М<50. Использование консервативной конечно-разностной схемы уже предполагает выполнение для системы уравнений условия сходимости т.е сумма отношений коэффициентов любой строки к диагональному коэффициенту меньше единицы.
Если по какой либо причине (допущена ошибка при составлении системы уравнений и т.п.) вычислительный процесс расходится, то необходимо при выводе информации предусмотреть сообщение об этом.
Выходная информация должна содержать распределение температуры в оC, рассчитанное итерационным методом.
Необходимо предусмотреть не только вывод результатов расчета на печать, но и вывод исходных данных.
Алгоритм должен предусматривать возможность расчета системы более чем из 20 уравнений.
2.4 Н а п и с а н и е п р о г р а м м ы и п о д г о т о в к а е е к в в о д у н а Э В М
При написании программы следует учитывать те обстоятельства, что работа не предусматривает использование библиотеки стандартных программ из-за специфики поставленной задачи. Для удобства реализации вспомогательных алгоритмов соответствующие программы составляются самим студентом.
Особенности работы на персональном компьютере в системе Турбо-паскаль 5.5 подробно изложены в литературе [6-9, 12...15]. Студент должен на уровне не программирующего пользователя обладать необходимыми знаниями о работе на персональном компьютере [10,11].
2.5. Т е с т и р о в а н и е, о т л а д к а п р о г р а м м ы и р е ш е н и е з а д а ч и н а Э В М
Основная цель этапа отладки - выявление и исправление ошибок. Процесс отладки практически состоит из многократных попыток выполнения программы на машине и анализе получаемых неудовлетворительных результатов.
Процессу выполнения программы на ЭВМ предшествует трансляция программы. Программа, написанная на языке программирования, с помощью специальной программы, называемой транслятором, переводится на язык машинных команд ЭВМ. Процесс такого перевода называется трансляцией.
На этапе в ы п о л н е н и я в программу вводятся необходимые исходные данные и выводятся результаты расчета. Поэтому все многообразие ошибок, обнаруживаемых в процессе отладки, условно делятся на ошибки, обнаруженные на этапах трансляции, редактирования и собственно выполнения программы. Форма сообщения об ошибках и их характере зависит от системы в которой работает пользователь на языке Паскаль. Интегрированная среда Турбо-паскаль предоставляет широкие возможности по созданию программных продуктов [14,15].
После того как программа становится работоспособной, производится ее т е с т и р о в а н и е, задачей которого является проверка правильности функционирования во всем диапазоне допустимых значений исходных данных.
После окончания отладки программы и счета необходимо оценить полученные результаты с точки зрения критериев, которым они должны удовлетворять, сделать необходимые выводы о достижении поставленных конечных целей.
Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Калиткин Н.Н. Численные методы. - М.: Наука, 1978.- 670 с.
2. Самарский А.А. Теория разностных схем. - М.: Наука, 1983.
3. Крейт Ф., Блэк У. Основы теплопередачи: Пер. с англ.- М.: Мир,1983. - 512 с.
4. Дульнев Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов А.В. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена: Учебное пособие для теплофизич. И теплоэнергетических спец. вузов.- М.: Высш. шк.,1990.-207 с.
5. Ши Д. Численные методы в задачах теплообмена: Пер.с англ.-М.:Мир,1988.-544с.
6. Вычислительная техника и программирование: Учебн. для техн.вузов / А.В. Петров, В.Е. Алексеев, А.С. Ваулин и др. Под редакцией А.В. Петрова. - М.: Высш. шк., 1990. - 479 с.
7. Шуп Т. Прикладные численные методы в физике и технике: Пер. с англ.- М.: Высш.шк.,1990.-239 с.
8. Вычислительная техника и программирование. Практикум по программированию: Прак.пособие / В.Е. Алексеев, А.С. Ваулин, Г.Б. Петрова. Под ред. А.В. Петрова.- М.: Высш. ШК.,1991. - 400 с.
9. Перминов О.Н. Язык программирования Паскаль: Справвочник. -М.:Радио и связь, 1989. - 128 с.
10.Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя, 2-е изд.,перераб. И доп.- М.: Финансы и статистика, Юнити 1992. - 288 с.
11.Ширшов Е.В. Пособие для начинающего пользователя по работе на персональном компьютере IBM PC. Архангельск: ИВЦ "Информтех", 1992. - 70 с.
12.Бородич Ю.С., Вальвачев А.Н., Кузмич А.И. Паскаль для персональных компьютеров: Справочное пособие.- МН.: Высш. шк.: фБР ГИТМП "Ника", 1991.-365 с.
13.Поляков Д.Б., Круглов И.Ю. Программирование в среде Турбо Паскаль (Версия 5.5). Справ.-метод. пособие.- М.: Из-во МАИ,1992. - 576 с.
14.Краткое руководство по TURBO PASCAL 5.5.- М.: НПФ "И.В.К.-СОФТ",1991.- 84 с.
15.Мишнев Б.Ф. Интегрированная среда программирования Турбопаскаль версии 5.5. Пособие по использованию. Мн.: Мп.: МЕТЭКС, 1991.- 40 с.
О с т а ш е в С. И.
профессор
кафедры теплотехники
ком.1424