ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

Σχετικά έγγραφα
ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t


MOSFET. Shockley W L W L

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

2g z z f k k z z f k k z z V D 2g 2g 2g D 2g f L ka D

Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση Φαινοµένων Μεταφοράς µε το FEMLAB 3.1

.step D Diode(Is) 1n 5n 1n.step D Diode(Rs)

14 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

Άσκηση 6 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης

Γυµ.Ν.Λαµψάκου Α Γυµνασίου Γεωµ.Β2.6 γωνίες από 2 παράλληλες + τέµνουσα 19/3/10 Φύλλο εργασίας

Εγκατάσταση Posi Fiscal II

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά. Τετάρτη 12 Απριλίου Θέμα 1ο

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β

Άσκηση 5 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Τεχνική Σχεδίαση

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

Στόχοι: Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων των ταλαντώσεων µέσω του ΣΣΛ-Α ο µαθητής αποκτά δεξιότητες στο:

ΑΕΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓ Νο2 ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝ ΡΟ

Εργαστηριακή άσκηση: Σωλήνας Venturi

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά - Μηχανική Στερεού Σώματος. Κυριακή 5 Μαρτίου Θέμα 1ο

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

T (K) m 2 /m

Manual WATER SUPPLY NETWORK ANALYSIS

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

Z U REC (cm) (V) i =log(z) y i =log(u REC ) x i x i y i 10 74,306 1,000 1,871 1,000 1, ,528 1,079 1,796 1,165 1, ,085 1,146 1,749

Version X. Οδηγίες χρήσης

Ασκήσεις 2 ου Κεφαλαίου, Νόμος του Gauss

Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β) 2» 1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας: Παράθυρο προβολή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια)

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Άνοιξε τη μικροεφαρμογή (applet) PhET "Πίεση και ροή υγρού". Κάνε κλικ στην οθόνη "Πίεση" και βρες:

Οδηγίες χρήσης του λογισµικού "Πολλαπλασιασµός"

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Στο διπλανό σχήμα το έμβολο έχει βάρος Β, διατομή Α και ισορροπεί. Η δύναμη που ασκείται από το υγρό στο έμβολο είναι

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής

(1) ταχύτητα, v δεδομένη την πιο πάνω κατανομή θερμοκρασίας; 6. Γιατί είναι σωστή η προσέγγιση του ερωτήματος [2]; Ποια είναι η

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 5 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας)

11 Το ολοκλήρωµα Riemann

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Για να δηµιουργήσετε το σχήµα ενός πιονιού από σκάκι, χρειάζεται να φορτώσετε µια σχετική εικόνα στην άποψη (viewport) και να την ιχνηλατήσετε.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Βιβλιοθήκη συµβόλων κιθάρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ARCPAD. Ρύθµιση ενσωµατωµένου GPS του MobileMapper CE για λειτουργία µε το ArcPAD.

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Ύλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση: Φυσική Προσανατολισμού Ρευστά Ιωάννης Κουσανάκης

Καµπύλες Bézier και Geogebra

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Σχεδίαση με το AutoCAD

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές

SPICE Directive:.model NBJT npn(is = 2f Bf = 100)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας

ΑΣΚΗΣΗ 3 : Βολή. όνοµα άσκηση 3 1

Στροφορµή. υο παρατηρήσεις: 1) Η στροφορµή ενός υλικού σηµείου, που υπολογίζουµε µε βάση τα προηγούµενα, αναφέρεται. σε µια ορισµένη χρονική στιγµή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Τεχνική Σχεδίαση

Εγκατάσταση Emfsigner - Algobox (driver για Graphic & Draft παραστατικά) 1. ηµιουργία εικονικού εκτυπωτή (ανίχνευσης)

+ cos(45 ) i + sin(45 ) j + cos(45 ) i sin(45 ) j +

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

Διατήρηση της Ύλης - Εξίσωση Συνέχειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Το λογιστικό φύλλο (Excel)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

Αρχή ή τέλος ή κοµβικό σηµείο. Λειτουργία εισόδου / εξόδου. Έλεγχος. Πράξεις / ενέργειες. Βρόχος R7 φορές

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA PRO...

Σχεδίαση τροχιάς. (α) (β) (γ) (δ) Σχήµα 2.5

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

Σχήµα 4.1: Εισαγωγή βρόγχου while-loop.

Υδροδυναμική. Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες

Εισαγωγή 3D αντικειµένων. 'Εκδοση 7

Κεφάλαιο 6. Εισαγωγή στη µέθοδο πεπερασµένων όγκων επίλυση ελλειπτικών και παραβολικών διαφορικών εξισώσεων

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι. κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

A3. Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F.

ΜΕΡΟΣ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Transcript:

ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗΧΗΜΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ COMSOLMULTIPHYSICS ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) Ο :) ΡΟΗ)HAGENPOISEUILLE) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗΚΟΡΩΝΑΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ii Α Ανοιγµα COMSOL 4.4 και επιλογή φυσικού µοντέλου Β Σχεδίαση γεωµετρίας Γ Ορισµός φυσικών παραµέτρων Δ Ορισµός συνοριακών συνθηκών 4 Ε Επιλογή πλέγµατος διακριτοποίησης 5 ΣΤ Αποτελέσµατα 6 ΣΤ. Ανάπτυξη οµοιόµορφης ροής προσδιορισµός µήκους εισόδου 6 ΣΤ. Υπολογισµός ογκοµετρικής παροχής 9 ΣΤ.... Υπολογισµός διατµητικής τάσης κατά µήκος της εγκάρσιας διατοµής 0 i

ΕΚΦΩΝΗΣΗ Σε αγωγό κυκλικής διατοµής µήκους.5 m και ακτίνας 0.65 cm, ρέει νερό (πυκνότητα ρ=000 kg/m, ιξώδες µ=.e-). Το νερό εισέρχεται στον αγωγό µε ταχύτητα 0. m/s. Να υπολογιστεί:. Το µήκος εισόδου, δηλαδή σε ποιά απόσταση από την είσοδο του αγωγού η ταχύτητα γίνεται οµοιόµορφη. Η ογκοµετρική παροχή στον αγωγό. Η διατµητική τάση κατά µήκος της ακτίνας του αγωγού σε απόσταση.4 m από την είσοδο. ii

Α. Ανοιγµα COMSOL 4.4 και επιλογή φυσικού µοντέλου. Ανοιγµα COMSOL Multiphysics 4.4. Επιλογή Model Wizard. Επιλογή D- Axisymmetric 4. Επιλογή φυσικού µοντέλου. Από την παρακάτω λίστα επιλέγουµε Fluid Flow>Single Phase Flow>Laminar Flow (spf) και Add H επιλεγµένη φυσική εµφανίζεται στο πλαίσιο Added physics: Προχωράµε στο επόµενο βήµα πατώντας το πράσινο βελάκι Study. 5. Στη λίστα Preset Studies, επιλέγουµε Stationary µετά πατάµε Done και ανοίγει η επιφάνεια εργασίας του προγράµµατος.

Β. Σχεδίαση γεωµετρίας Σχεδιάζουµε αγωγό κυκλικής διατοµής ακτίνας 0.65 cm και µήκους.5 m. Δεξί κλικ στο Geometry και επιλέγουµε Rectangle. Θέτουµε διαστάσεις: Μήκος αγωγού.5 m και ακτίνα R=0.65 cm. Με Build Selected εµφανίζεται η γεωµετρία του αγωγού.

Γ. Ορισµός φυσικών παραµέτρων Πρέπει να θέσουµε τις τιµές για την πυκνότητα και το ιξώδες του νερού: Ρ=000 kg/m και µ=.e- Pas. Αριστερό κλικ στο Fluid Properties. Φροντίζουµε να είναι Active η γεωµετρία που µας ενδιαφέρει. Θέτουµε τις τιµές για την πυκνότητα και το ιξώδες του νερού

Δ. Ορισµός Συνοριακών συνθηκών Επόµενο βήµα είναι ο καθορισµός των συνοριακών συνθηκών στην είσοδο και την έξοδο του αγωγού. Με δεξί κλικ στο επιλέγουµε το. Κάνοντας πάλι δεξί κλικ στο επιλέγουµε Δ.. Για το. Αριστερό κλικ στο Inlet. Επιλέγουµε (µε κλικ στο Graphics) το κάτω σύνορο. Θέτουµε την τιµή για την ταχύτητα εισόδου του νερού 0. m/s Δ.. Για το. Αριστερό κλικ στο Outlet. Επιλέγουµε (µε κλικ στο Graphics) το πάνω σύνορο. Θέτουµε την τιµή για την πίεση στην έξοδο 0 Pa 4

Ε. Επιλογή πλέγµατος διακριτοποίησης Στο Model builder επιλέγουµε το «µάτι» και τσεκάρουµε το Discretization.Με αριστερό κλικ στο Laminar Flow πηγαίνουµε στο Discretization>Discretization of fluids> P+P. Στο Physical Model επιλέγουµε Incompressible flow. Για το πλέγµα:. Αριστερό κλικ στο Mesh. Επιλέγουµε Element Size: Coarse. Με Build All δηµιουργείται το πλέγµα Κάνουµε δεξί στο Study επιλέγουµε το 5

ΣΤ. Αποτελέσµατα ΣΤ. Ανάπτυξη οµοιόµορφης ροής προσδιορισµός µήκους εισόδου Θέλουµε να σχεδιάσουµε την κατανοµή ταχύτητας κατά µήκος της ακτίνας του αγωγού σε διάφορες διατοµές: κατά µήκος των κόκκινων κατακόρυφων γραµµών στο παρακάτω σχήµα z=0. 5 z=0.7 5 z=. 5 U=0. m/s z=0 z=0.5 z=.0 z=.5 Το πρώτο βήµα είναι ο ορισµός των κόκκινων γραµµών κατά µήκος των οποίων θέλουµε να σχεδιάσουµε την κατανοµή ταχύτητας: Δεξί κλικ και επιλογή. Με αριστερό κλικ στο εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο επιλογών: 4. Αριστερό κλικ στο Cut Line D. Data Set: Solution. Θέτουµε την πρώτη γραµµή που ορίζεται από τα σηµεία (0,0) και (0.65, 0) 4. Ορίζουµε τις υπόλοιπες γραµµές που είναι παράλληλες της πρώτης σε απόσταση 0.5 Στη συνέχεια προχωράµε στη σχεδίαση. Κάνουµε δεξί κλικ στο και επιλέγουµε. Με δεξί κλικ στο 4 επιλέγουµε. Με αριστερό κλικ στο εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο επιλογών: 6

4. Αριστερό κλικ στο. Επιλογή Data Set: Cut Line D. Επιλογή φυσικού µεγέθους που θα σχεδιαστεί 4. Επιλέγουµε Show Legends για να µπορούµε να αντιστοιχίσουµε τις κατανοµές σε συγκεκριµένες αποστάσεις. Παρατηρούµε ότι κατά προσέγγιση µετά τα. m αναπτύσσεται το παραβολικό προφίλ ταχύτητας και άρα η απόσταση αυτή µπορεί να ορισθεί ως µήκος ανάπτυξης της ροής ή µήκος εισόδου. Χαρακτηριστικό της οµοιόµορφης ροής είναι ότι η συνιστώσα της ταχύτητας που είναι παράλληλη στον άξονα συµµετρίας παραµένει σταθερή κατά µήκος του άξονα αυτού. Αυτό επιβεβαιώνεται ως εξής: Δεξί κλικ και επιλογή. Με αριστερό κλικ στο εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο επιλογών: 7

. Αριστερό κλικ στο Cut Line D. Data Set: Solution. Ορίζουµε τα σηµεία (0,0) και (0,.5) Ετσι ορίζεται µια γραµµή κατά µήκος του άξονα συµµετρίας πάνω στην οποία θα σχεδιαστεί η ταχύτητα. Στη συνέχεια προχωράµε στη σχεδίαση. Κάνουµε δεξί κλικ στο και επιλέγουµε. Με δεξί κλικ στο 5 επιλέγουµε. Με αριστερό κλικ στο εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο επιλογών: 8

. Αριστερό κλικ. Data Set: Cut Line D. Expression: Velocity field z-component (w) Παρατηρούµε ότι η συνιστώσα της ταχύτητας που είναι παράλληλη προς τον άξονα συµµετρίας σταθεροποιείται περίπου. m από την είσοδο του αγωγού. ΣΤ. Υπολογισµός ογκοµετρικής παροχής Θέλουµε να υπολογίσουµε την ογκοµετρική παροχή στην είσοδο ή στην έξοδο (είναι ίδιες) που δίνεται µε ολοκλήρωση της ταχύτητας στη σύνορο π.χ. της εξόδου. Με δεξί κλικ στο επιλέγουµε Integration και µετά. Με αριστερό κλικ στο εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 9

Εναλλακτικά: ΣΤ. Υπολογισµός διατµητικής τάσης κατά µήκος της εγκάρσιας διατοµής Θέλουµε να προσδιορίσουµε την κατανοµή της δοατµητικής τάσης κατά µήκος εγκαρσιας διατοµής σε απόσταση L=.4 m από την είσοδο του σωλήνα. Δεξί κλικ και επιλογή. Με αριστερό κλικ στο εµφανίζεται το παράθυρο επιλογών όπου ορίζουµε µια γραµµή µε βάση τα σηµεία (0,.4m) και (0.65 cm,.4m). (Για λεπτοµέρειες βλ. Παράγραφο, βήµα ) Mε δεξί κλικ στο και επιλέγουµε. Με δεξί κλικ στο 6 επιλέγουµε. Με αριστερό κλικ στο εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο επιλογών: 0

4 - Αριστερό κλικ στο - Data Set : Cut Line D 4 - Expression spf.mu*wr - Το spf.mu είναι το όνοµα της µεταβλητής για το ιξώδες που έχει το Comsol. Εναλλακτικά θα µπορούσαµε να θέσουµε την τιµή του ιξώδους,.e-. - wr είναι η παράγωγος w / r, όπου w είναι η συνιστώσα της ταχύτητας που είναι παράλληλη προς τον άξονα συµµετρίας.