برای استفاده از جریان ثابت ، موج و باد ثابت در سازه های غوطه ور یا جزئی غوطه ور در مشکلاتی مانند مدل سازی تاسیسات لوله کشی خارج از کشور یا تجزیه و تحلیل پرندگان دریایی استفاده می شود.
بارگیری ، شناور و بارگذاری اینرسی را فقط برای پرتو ، لوله ، آرنج ، خرپا و عناصر سفت و سخت محاسبه می کند.
می تواند شامل عناصری باشد که قوطی های Spud را برای تجزیه و تحلیل بنیاد جک در Abaqus/Standard مدل می کنند. وت
می تواند خطی یا غیرخطی باشد.
بارگذاری Aqua می تواند در مراحل استاتیک ("تجزیه و تحلیل استرس استاتیک" ، بخش 6. 2. 2) ، مراحل پویا مستقیم ادغام ("تجزیه و تحلیل پویا ضمنی با استفاده از ادغام مستقیم" ، بخش 6. 3. 2) و مراحل پویا صریح ("پویا صریح صریح است. تجزیه و تحلیل ، "بخش 6. 3. 3). در طی این مراحل فرض می شود که سرعت ذرات سیال از دو اثر فوق العاده تشکیل شده تشکیل شده است: جریانهای پایدار ، که می تواند با ارتفاع و مکان و امواج گرانش متفاوت باشد. شتاب ذرات سیال فقط با امواج گرانشی همراه است.
از سرعت ذرات سیال و شتاب برای محاسبه بار درگ و بی تحرکی روی بدن غوطه ور استفاده می شود. Abaqus/Aqua همچنین ارتفاع سطح سیال را محاسبه می کند و امکان غوطه وری جزئی را فراهم می کند. بارهای کشیدن و شناور برای قسمت هایی از سازه که بالاتر از سطح سیال یا پایین تر از سطح دریا هستند حذف می شوند.
یک مرحله استخراج ویژه ("استخراج فرکانس طبیعی" ، بخش 6. 3. 5) می تواند برای استخراج فرکانس های طبیعی یک ساختار پیش ساخته شده توسط بارگذاری آبزیان در یک مرحله پویا استاتیک یا یکپارچه سازی مستقیم استفاده شود (اگر آن مرحله شامل اثرات غیرخطی باشدهندسه). اثر جرم اضافه شده به دلیل بارهای بی تحرک سیال را می توان در یک مرحله استخراج ویژه فرکانس گنجانده شد.
بارهای Aqua به روش زیر اعمال می شوند:
خصوصیات سیال و سرعت جریان پایدار برای مدل تعریف شده است.
امواج گرانش و سرعت باد برای مدل تعریف شده است.
بارهای اینرسی ، شناور و بی تحرک مایع بر روی عناصر و گره های سازه با استفاده از تعاریف بار توزیع شده یا متمرکز در تعریف مرحله پویا استاتیک یا یکپارچه سازی مستقیم اعمال می شود. بزرگی بارهای اعمال شده توسط خواص سیال ، جریان پایدار ، موج و تعاریف باد تعیین می شود.
در یک مرحله استخراج ویژه فرکانس تعاریف جرم اضافه شده و توزیع شده (به جای بارهای غلیظ و توزیع شده) استفاده می شود تا اثرات اینرسی سیال را شامل شود.
شرایط بارگذاری بار از بارهای Abaqus/Aqua ، که در تجزیه و تحلیل هندسی غیرخطی مهم هستند ، اساساً نامتقارن هستند. بنابراین ، از محلول و طرح ذخیره سازی ماتریس نامتقارن باید برای مرحله استفاده شود که اثرات هندسی غیرخطی گنجانده شود ("رویه ها: نمای کلی" ، بخش 6. 1. 1). استفاده از حل کننده غیر متقارن هنگامی که ساختار مورد تجزیه و تحلیل انعطاف پذیر است ، ضروری است (به عنوان مثال ، "لوله باریک در معرض کشیدن:" نی در باد "، بخش 1. 13. 3 دفترچه راهنمای معیارهای Abaqus).
از طرف دیگر ، اگر یک ساختار نسبتاً سفت در معرض بارهای Aqua باشد یا اگر یک مرحله پویا از افزایش زمان کمی استفاده می کند ، ممکن است اصطلاحات نامتقارن بارگذاری غالب نباشد و ممکن است بتوانید با حل کننده متقارن یک راه حل همگرا بدست آورید ((به عنوان مثال ، "Dynamics Riser" ، بخش 12. 1. 2 کتابچه راهنمای مشکلات Abaqus را ببینید).
دستگاه مختصات
محور Z- هماهنگ باید به صورت عمودی برای موارد سه بعدی اشاره کند ، و محور y- هماهنگ باید به صورت عمودی برای موارد دو بعدی اشاره کند. برای مورد سه بعدی ، سطح سیال هنوز (هنگامی که حرکت موج وجود ندارد) در یک هواپیما قرار دارد که به موازات هواپیمای X-Y باشد. برای مورد دو بعدی موازی با x-axis است. موقعیت سطح سیال هنوز به عنوان بخشی از داده های خاصیت سیال مشخص شده است.
بارهای آبی نیاز به تعریف چگالی سیال ، ارتفاع سطح دریا و سطح آزاد و ثابت گرانشی دارند.
| استفاده از پرونده ورودی: |
| گزینه *Aqua باید در بخش داده مدل پرونده ورودی گنجانده شود. |
جریانهای پایدار با دادن سرعت مایعات پایدار به عنوان تابعی از ارتفاع و مکان تعریف می شوند. ارتفاع در جهت گیری مثبت Z برای مدلهای سه بعدی و در جهت گیری مثبت Y برای مدلهای دو بعدی تعریف شده است. برای موارد دو بعدی مؤلفه z از سرعت جریان پایدار نادیده گرفته می شود. برای توضیح چگونگی تعریف یک خاصیت (در این مورد سرعت جریان پایدار) به عنوان تابعی از متغیرهای مستقل ، به "قوانین نحوی ورودی" مراجعه کنید.
اگر سرعت سیال تابعی از ارتفاع یا مکان نباشد (به عنوان مثال ، هنگام مدل سازی یک مشکل در یک سیستم مختصات که به طور یکنواخت از طریق سیال هنوز مانند یک تجزیه و تحلیل خارج از کشور حرکت می کند) ، فقط یک سرعت سیال باید مشخص شود.
سرعت جریان پایدار را می توان با مراجعه به منحنی دامنه ("منحنی های دامنه" ، بخش 32. 1. 2) از تعاریف بار غلیظ یا توزیع شده که برای اعمال بارهای درگ استفاده می شود ، اندازه گیری کرد ، همانطور که بعداً توضیح داده شد.
امواج گرانش با مشخص کردن یک تئوری موج تعریف می شوند. نظریه موج شتاب مایع ، سرعت و نوسانات میدان فشار را تعیین می کند. نوسانات شتاب و سرعت مایعات به بارهای کشیدن کمک می کند. نوسانات میدان فشار سیال به بارهای شناوری کمک می کند.
انتخاب نوع تئوری موج مورد استفاده
با استفاده از Abaqus/Aqua در یک تجزیه و تحلیل استاندارد Abaqus/استاندارد ، می توانید نظریه موج خطی هوایی ، تئوری موج مرتبه پنجم استوکس ، داده های موج خوانده شده از یک مش شبکه یا سینماتیک سیال تعریف شده در زیرروه کاربر را انتخاب کنید.اوباشوادبرای امواج هوایی و استوکس ، ارتفاع سطح سیال و سرعت ذرات سیال و شتاب به عنوان توابع زمان و مکان بر اساس تعریف موج محاسبه می شود. اگر داده های موج به صورت مش مشبک ارائه شده است ، باید این مقادیر را مشخص کنید. اگر زیرروه کاربراوباشاستفاده می شود ، سینماتیک سیال باید در آن روال تعریف شود.
به طور مشابه ، با استفاده از Abaqus/Aqua در یک تجزیه و تحلیل صریح/آشکار ، می توانید نظریه موج خطی هوایی ، تئوری موج مرتبه پنجم استوکس یا سینماتیک سیال تعریف شده در زیرروه کاربر را انتخاب کنیدVWAVE .
تمام نظریه های موج داخلی یک سری امواج را در صفحه افقی (صفحه سطح سیال) فرض می کنند که تحت تأثیر هرگونه تعامل سیال ساختاری قرار ندارند. نظریه های هوایی و استوکس مبتنی بر جریان غیرمترقبه یک مایع غیر قابل فشرده و غیر قابل فشار است که در آن ارتفاع موج H در مقایسه با عمق آب هنوز کوچک است. فرض بر این است که کف مایع صاف است (عمق آب ثابت ثابت است).
پارامتر Ursell ،
طول موج کجاست ، باید بسیار کمتر از 1. 0 باشد تا تئوری موج هوایی قابل اجرا باشد و باید کمتر از 10. 0 باشد تا تئوری استوکس قابل اجرا باشد. برای نسبت H / بیشتر از 0. 142 ، تاج موج پیش بینی می شود که شکسته شود. شرایط مرزی فرض شده بر روی سطح آزاد دیگر در هر یک از تئوری ها معتبر نیست ، که حداکثر دامنه موج را برای هر یک از نظریه ها محدود می کند.
نظریه موج هوایی
نظریه موج هوایی خطی به طور کلی هنگامی استفاده می شود که نسبت ارتفاع موج به عمق آب ، کمتر از 0. 03 باشد ، به شرط آنکه آب عمیق باشد (نسبت عمق آب به طول موج ، بیشتر از 20 است). اصطلاحات شتاب همرفتی در نظریه هوایی به عنوان بخشی از خطی سازی مورد غفلت قرار می گیرد. نظریه موج هوایی به تفصیل در "تئوری موج هوایی" ، بخش 6. 2. 2 کتابچه راهنمای نظریه Abaqus شرح داده شده است.
از آنجا که نظریه موج هوایی خطی است ، هر تعداد قطار موج که در جهات مختلف در سراسر آب حرکت می کنند قابل تعریف است. سرعت ذرات سیال و شتاب را با توجه به ترکیب خطی جمع می کند. جهت هر یک از مؤلفه های موج با مشخص کردن جهت کوشین های یک بردار ، که در هواپیما تعریف شده توسط سطح سیال هنوز قرار دارد ، داده می شود.
به طور پیش فرض ، امواج هوایی از نظر طول موج تعریف می شوند. از طرف دیگر ، می توانید امواج را از نظر دوره موج تعریف کنید ،. برای تئوری موج هوایی طول موج و دوره هر مؤلفه توسط
دوره این مؤلفه است ،
شتاب گرانشی است ،
طول موج است ، و
عمق آب دست نخورده (هنوز) است.
از گزینه زیر برای تعریف موج هوایی از نظر دوره موج استفاده کنید:
در هر صورت خط داده را تکرار کنید تا قطارهای موج چندگانه تعریف شود.
استوکس نظریه موج مرتبه پنجم
نظریه موج مرتبه پنجم استوکس یک تئوری موج در آب عمیق است که برای طول موج نسبتاً بزرگ معتبر است. اصطلاحات همرفتی در محاسبات شتاب ذرات سیال برای تئوری مرتبه پنجم استوکس گنجانده شده است و می تواند برای نسبت های بزرگتر قابل توجه باشد. نظریه موج استوکس به تفصیل در "تئوری موج استوکس" ، بخش 6. 2. 3 کتابچه راهنمای نظریه Abaqus شرح داده شده است.
از آنجا که نظریه موج مرتبه پنجم استوکس غیرخطی است ، فقط یک قطار موج در یک تحلیل مجاز است. رابطه بین طول موج و دوره امواج در نظریه مرتبه پنجم استوکس به همان اندازه برای تئوری هوایی ساده نیست ، اگرچه فرمول ارائه شده در بالا یک تقریب مرتبه اول است. امواج استوکس فقط از نظر دوره موج قابل تعریف است.
داده های موج Gridded
شما می توانید از طریق یک فایل داده باینری ، ارتفاع سطح موج ، سرعت ذرات و شتاب و فشار پویا را در نقاط موجود در یک شبکه تعریف شده توسط کاربر انتخاب کنید. پرونده باینری حاوی اطلاعاتی در مورد تعریف موج ، محل نقاط شبکه است که در آن اطلاعات موج مشخص شده است ، و سینماتیک موج در زمان های تعریف شده توسط کاربر. در مکان های مکانی در شبکه تعریف شده توسط کاربر ، Abaqus/Aqua با استفاده از درون یابی خطی یا درجه دوم ، سینماتیک موج را از نزدیکترین نقاط شبکه درون یابی می کند. هنگامی که یک نقطه در ساختار بالاتر از شبکه تعریف شده توسط کاربر باشد ، Abaqus/Aqua فرض می کند که نقطه بالاتر از ارتفاع سطح آزاد است. از این رو ، هیچ بار سیال اعمال نمی شود. اگر یک نقطه در ساختار خارج از شبکه مکانی تعریف شده توسط کاربر بدون اینکه بالاتر از شبکه باشد ، قرار می گیرد ، Abaqus/Aqua سینماتیک موج را در نزدیکترین نقطه درون شبکه پیدا می کند و از آن مقادیر در نقطه ای از ساختار استفاده می کند.
الزامات پرونده داده های باینری برای داده های موج شبکه دار
پرونده داده باید حاوی سوابق بدون شکل (باینری) زیر باشد (به "موارد بار Aqua" ، بخش 3. 12. 1 کتابچه راهنمای تأیید Abaqus مراجعه کنید). داده های مربوط به بیانیه نوشتن Fortran برای هر رکورد آورده شده است:
رکورد اول: کجا
تعداد مؤلفه های موج است که در پرونده داده خوانده می شود.
افزایش زمان داده های موج در شبکه است.
تعداد نقاط شبکه در جهت x-direction شبکه است.
آیا تعداد نقاط شبکه در جهت یابی شبکه شبکه اس ت-اگر این تعداد یکی باشد ، Abaqus/Aqua فرض می کند که داده های موج با توجه به جهت گیری Y محلی ثابت هستند.
آیا تعداد نقاط شبکه در جهت z-direction شبکه اس ت-اگر این تعداد صفر یا یک باشد ، تجزیه و تحلیل دو بعدی است و جهت گیری y عمودی است. وت
یک پرچم عدد صحیح است که نشان می دهد آیا اطلاعات فشار پویا ذخیره شده است (اگدین= 1) یا ذخیره نشده (اگدین= 0) در پرونده موج شبکه.
رکورد دوم: کجا
در اولین رکورد ، در بالا خوانده می شود.
حاوی دامنه مؤلفه موج ،
طول موج این مؤلفه ،وت
حاوی زاویه فاز این مؤلفه ، (در درجه).
رکورد دوم این پرونده حاوی داده های مؤلفه موج است که برای تولید داده های موج شبکه شده استفاده می شود. توسط Abaqus/Aqua استفاده نمی شود. این رکورد فقط برای اطلاعات در زیرروه کاربر ارائه شده استعیاشبا استفاده ازموجرابط (به "به دست آوردن داده های سینماتیک موج در تجزیه و تحلیل Abaqus/Aqua" ، بخش 2. 1. 13 دفترچه راهنمای مرجع زیرروه های کاربر ABAQUS مراجعه کنید). معنی آرایه هاامپوتWXLبه شما مانده استبا این حال،فایبه رادیان تبدیل می شود.
رکورد سوم: کجا
در اولین رکورد ، در بالا خوانده می شوند.
حاوی X-Coordinates محلی نقاط شبکه است.
حاوی y-coordinates محلی نقاط شبکه. وت
حاوی z-coordinates محلی نقاط شبکه (در پرونده موج شبکه برای تجزیه و تحلیل دو بعدی گنجانده نشده است).
برای سه بعد:
برای دو بعد: سوابق باقی مانده اگرipdyn = 1:
برای سه بعد:
برای دو بعد: کجا
حاوی اجزای محلی X از سرعت ذرات موج ،
حاوی اجزای محلی Y از سرعت ذرات موج ،
حاوی اجزای محلی z از سرعت ذرات موج ،
حاوی اجزای محلی X شتاب ذرات موج ،
حاوی مؤلفه های محلی شتاب ذرات موج ،
حاوی مؤلفه های محلی شتاب ذرات موج ،
حاوی ارتفاع سطح موج ،
حاوی شاخص برای سطح شبکه عمودی درست بالاتر از سطح آب آنی ،
حاوی فشار پویا ، و
حاوی شیب فشار پویا در جهت عمودی است.
نظریه موج تعریف شده توسط کاربر در Abaqus/Standard
یک تئوری موج تعریف شده توسط کاربر را می توان در زیرروال کاربر کدگذاری کرداوباشدر تجزیه و تحلیل Abaqus/Aqua در Abaqus/Standard. می توانید سرعت ذرات سیال ، شتاب ، ارتفاع سطح آزاد و میدان فشار سیال را در زیرروال کاربر تعریف کنید.
برای تجزیه و تحلیل تصادفی ، می توانید یک عدد تصادفی بذر ، R و جفت های فرکانس/دامنه را تعریف کنید که طیف موج را تعریف می کنند. در طول تجزیه و تحلیل Abaqus/Aqua یک پیکربندی میانی را ذخیره می کند که می تواند در زیرروال کاربر برای محاسبه توضیحات تصادفی امواج استفاده شود. پیکربندی واسطه به عنوان پیکربندی مرجع تنظیم می شود و فقط در صورت درخواست توسط زیرروال کاربر توسط پیکربندی فعلی جایگزین می شود. به این ترتیب توضیحات تصادفی از قسمت موج می تواند در یک پایگاه داده خارجی ذخیره شود و در صورت لزوم فقط محاسبه شود.
از گزینه زیر برای تجزیه و تحلیل تصادفی استفاده کنید تا پیکربندی میانی در زیرروال کاربر موجود باشداوباش :
نظریه موج تعریف شده توسط کاربر در Abaqus/صریح
یک تئوری موج تعریف شده توسط کاربر را می توان در زیرروال کاربر کدگذاری کردVWAVEدر تجزیه و تحلیل Abaqus/Aqua در Abaqus/صریح. می توانید سرعت ذرات سیال ، شتاب ، ارتفاع سطح آزاد و میدان فشار سیال را در زیرروال کاربر تعریف کنید.
کمیت های مورد نیاز برای تعریف سینماتیک موج را می توان به عنوان ویژگی مشخص کرد و به زیر روال کاربر منتقل کرد. به عنوان مثال، در مورد سینماتیک موج تصادفی، هر متغیر بذر مورد نیاز و/یا جفت داده فرکانس دامنه را می توان به عنوان ویژگی مشخص کرد.
همچنین می توانید متغیرهای حالت را برای محاسبات موج تعریف شده توسط کاربر اعلام و استفاده کنید که در گره ها ارائه می شوند و در ابتدای مرحله به صفر مقداردهی اولیه می شوند. شما باید متغیرهای حالت را در زیربرنامه کاربر به روز کنید. به عنوان مثال، متغیرهای حالت را می توان برای ذخیره هر گونه پیکربندی میانی ساختار که برای توصیف یک میدان موج تصادفی استفاده می شود، استفاده کرد.
از گزینه زیر برای تعیین ویژگی های موجود به عنوان آرگومان آرایه واقعی استفاده کنیدPROPSاز اندازهNPROPSدر زیر روال کاربرVWAVE :
از گزینه زیر برای تعیین متغیرهای حالت موجود به عنوان آرگومان آرایه واقعی استفاده کنیدSTATEVARاز اندازهNSTATEVARدر زیر روال کاربرVWAVE :
موقعیت موج به عنوان تابعی از زمان
برای امواج ایری و استوکس، موقعیت موج در زمان را می توان با تعیین زاویه فاز موج (یا اجزای موج برای امواج ایری) انتخاب کرد. به طور پیش فرض، امواج به گونه ای انتخاب می شوند که در زمان مبدأ محورهای افقی دارای یک فرورفتگی (جابجایی عمودی سطح سیال حداقل است) باشند. شما می توانید این فرورفتگی را با معرفی یک زاویه فاز برای امواج تغییر دهید. یک زاویه فاز مثبت، امواج را در جهت حرکت خود به عقب می برد (شکل 6. 11. 1. 1 را ببینید).
شکل 6. 11. 1. 1 موج زاویه فاز صفر.

زمان t استفاده شده در تئوری موج، کل زمان در تحلیل است. بنابراین، اگر مراحل دینامیکی ادغام مستقیم که در آنها امواج ایری یا استوکس اعمال می شود، قبل از هر مرحله ای غیر از مراحل دینامیکی ادغام مستقیم (مانند مراحل استاتیک) باشد، معمولاً راحت است که دوره زمانی در این مراحل بسیار کوچک شود. در مقایسه با دوره موج.
از آنجایی که از زمان کل استفاده می شود، فاز موج از انتهای یک مرحله دینامیکی تا ابتدای مرحله دینامیکی بعدی پیوسته خواهد بود.
تعریف حداقل ارتفاع موج
برای بهره وری محاسباتی، Abaqus/Aqua از حداقل ارتفاع موجی استفاده می کند که در زیر آن فرض می شود ساختار غوطه ور باشد. در زیر این ارتفاع، نیازی به محاسبه سطح سیال برای تعیین اینکه آیا نقطه مورد نظر بالاتر از سطح آزاد آنی است یا خیر، انجام نمی شود. به طور مشابه، از ارتفاع موج حداکثر استفاده می شود: هر نقطه بالاتر از حداکثر ارتفاع موج فرض می شود که بار سیال ندارد.
برای امواج ایری و استوکس، حداقل و حداکثر ارتفاع موج از تئوری موج محاسبه می شود.
برای امواج شبکه ای، Abaqus/Aqua اجازه می دهد تا حداقل ارتفاع موج را تعریف کند: در تحلیل سه بعدی یا در تحلیل دو بعدی. فرض بر این است که سازه در زیر این ارتفاع قرار دارد. حداکثر ارتفاع موج به عنوان ارتفاع آب ساکن به اضافه اختلاف بین این ارتفاع و حداقل ارتفاع موج محاسبه می شود. اگر حداقل ارتفاع پایین موج برای امواج شبکه بندی شده مشخص نشده باشد، Abaqus/Aqua ارتفاع هر نقطه از سازه را با سطح سیال آنی که توسط داده های شبکه بندی شده تعریف می شود، مقایسه می کند. هنگام تعریف این ارتفاع، اطمینان حاصل کنید که هیچ گذر موجی کمتر از حداقل ارتفاع فرورفتگی موج مشخص شده نمی افتد.
سینماتیک موج، فشار دینامیکی و برون یابی برای امواج Airy
توصیف فضایی (اولیری) از میدان موج برای همه انواع موج استفاده می شود. بنابراین، مختصات یک نقطه ساختاری برای ارزیابی سینماتیک موج استفاده می شود. در تحلیل غیرخطی هندسی مختصات نقطه سازه مختصات فعلی آن است. در تحلیل خطی هندسی، سینماتیک موج با استفاده از مختصات مرجع نقطه ساختاری ارزیابی می شود.
در هر دو تحلیل هندسی خطی و غیرخطی برای هر دو روش دینامیکی استاتیکی و ادغام مستقیم، غوطه وری تا سطح آب لحظه ای در مقدار فعلی زمان کل برای آنالیز محاسبه می شود. بارگذاری سیال فقط به نقاطی از سازه زیر سطح آب آنی اعمال می شود.
هنگامی که بار شناوری همراه با موج گرانشی اعمال می شود، فشار دینامیکی ناشی از اختلال سطح ساکن به فشار هیدرواستاتیک (اندازه گیری شده تا سطح آب ساکن) اضافه می شود تا بار شناوری کل به دست آید، به جز زمانی که بار شناوری شرح داده شده است. با تعریف بار توزیع شده یا متمرکز، خواص سیال ارائه شده برای تجزیه و تحلیل Abaqus/Aqua را نادیده می گیرد. فشار دینامیکی برای هر دو روش استاتیک و دینامیکی برای انواع موج های بادی، استوکس و شبکه بندی گنجانده شده است. با این حال، با داده های موج شبکه ای می توانید این اثر را سرکوب کنید. برای تعریف فشار دینامیکی به «نظریه موج هوایی»، بخش 6. 2. 2 کتابچه راهنمای تئوری آباکوس، و «نظریه موج استوکس»، بخش 6. 2. 3 کتابچه راهنمای تئوری آباکوس مراجعه کنید.
اگرچه نظریه موج هوایی خطی فرض می کند که جابجایی های سیال با توجه به طول موج و عمق سیال اندک هستند ، اما این جابجایی ها ممکن است با توجه به ابعاد ساختار غوطه ور در مایع اندک نباشند. در نتیجه تقریب خطی ، درمان ویژه برای محاسبه سینماتیک موج برای نقاط زیر سطح آب فوری اما بالاتر از خط آب هنوز لازم است. ABAQUS/AQUA از برون یابی با تئوری موج هوایی استفاده می کند: سرعت موج ، شتاب و فشار پویا برای نقاط بالاتر از سطح آب هنوز اما در زیر سطح آزاد فوری به مقادیر ارزیابی شده از تئوری موج در سطح آب هنوز است. برای اطلاعات بیشتر به "تئوری موج هوایی" ، بخش 6. 2. 2 کتابچه راهنمای نظریه Abaqus مراجعه کنید.
خواندن داده هایی که امواج گرانش را از یک پرونده جایگزین تعریف می کنند
داده های موج گرانش را می توان در یک فایل متناوب قرار داد. برای نحو نام پرونده به "قوانین نحوی ورودی" ، بخش 1. 2. 1 مراجعه کنید.
آموزش فارکس برای مبتدی ها...
ما را در سایت آموزش فارکس برای مبتدی ها دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : Mihayloo
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : جمعه
28 بهمن
1401 ساعت: 12:24