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要求根據(jù)命令流,在圖形界面下完成下面的例子!完成每一步的截圖和詳細(xì)說 ,格ppt形RadiationHeatTransferBetweenConcentricF.Kreith,PrinciplesofHeatTransfer,2ndPrinting,InternationalTextbookCo.,Scranton,PA,1959,pg.260.Thermalysis(ANTYPE=AUX12(RadiationViewFactor3-DConductionBarElementsSuperelement(orSubstructure)TestTwolongconcentriccylindersareheldatconstanttemperaturesT1andT2.Determinetherateofradiativeheattransferbetweenthecylinders.Figure125.1:ConcentricCylindersProblemMaterialGeometric==1===2=ysisAssumptionsandModelingThecylindersareassumedtobesufficientlylongenoughtoneglectendlosses.A2-Dmodelisusedtodeterminetheheattransferrateperunitdepth.Thethermalconductivityandcross-sectionalareasoftheconductingbarsarearbitrarilysetequalto1.TheStefan-Boltzmannconstantdefaultsto0.119x10-10Btu/hr-in2-°R4(valuegiveninResultsMechanicalQ,Btu/hr-1.Basedontwocylinders100inchesVM125Input/COM,ANSYS/COM,ANSYSMEDIAREL.160(11/17/2014)REF.VERIF.MANUAL:REL./TITLE,VM125,RADIATIONHEATTRANSFERBETWEENCONCENTRICCYLINDERSC***PRINCIPLESOFHEATTRANSFER,KREITH,2NDPRINTING,PAGE260 !HEATCONDUCTINGBAR;SUPPRESSSOLUTIONOUTPUT !UNITCROSS-SECTIONALAREA(ARBITRARY) !ARBITRARYCONDUCTIVITYDEFINED INNERANDOUTER !INNERCIRCLE;GENERATEDCLOCKWISE !OUTERCIRCLE;GENERATEDANTI-CLOCKWISE >Radiation >RadiationOpt>Matrix !HIDDENPROCEDUREFORVIEW >RadiationOpt>Matrix !GEOMETRYSPECIFICATION2- >RadiationOpt>Matrix !WRITERADIATIONMATRIXTOFILE >RadiationOpt>Matrix >Preprocessor>ElementType>AddET,2,MATRIX50,1,,,,,1!SUPERELEMENT(RADIATION >Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Superelem>From.SUB !TEMPERATUREOFFSETFORABSOLUTE >Preprocessor>RadiationOpts>Solution !SELECTINNERCYLINDER// !T1=540+460=1000DEG. !SELECTOUTERCYLINDER !T2=460DEG. !SELECTINNER !ANDASSOCIATED !PRINTHEATFLOWFROMINNERTOOUTER >GeneralPostproc>ListResults>Reaction !PRINTHEATFLOWFROMOUTERTOINNER // >GeneralPostproc>Nodal >ProbDesign>ProbMethod>Response >Parameters>GetScalar >Parameters>ArrayLABEL(1,1)='Q(BTU/hr'LABEL(1,2)='-in)'*VFIL
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