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<TITLE>Re: [Paraview] integrate flow,</TITLE>
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<FONT FACE="Calibri, Verdana, Helvetica, Arial"><SPAN STYLE='font-size:11pt'>What is the &#8220;inner surface&#8221;? &nbsp;Do you mean that there is a hollow part in the middle and you want the surface between the mesh and the empty space in the middle? &nbsp;If that is the case, then Extract Surface will extract that as well. &nbsp;You just might not be able to see it if it is completely encased in another mesh. &nbsp;You would have to clip away (or make transparent) the outer surface to see anything inside.<BR>
<BR>
If that is not what you mean by inner surface, then I have no idea what you mean. &nbsp;You could construct an infinite number of surfaces from the interior of a mesh.<BR>
<BR>
-Ken<BR>
<BR>
<BR>
On 12/8/09 4:35 AM, &quot;Martijn Brouwer&quot; &lt;<a href="martijn.brouwer@inter.nl.net">martijn.brouwer@inter.nl.net</a>&gt; wrote:<BR>
<BR>
</SPAN></FONT><BLOCKQUOTE><FONT FACE="Calibri, Verdana, Helvetica, Arial"><SPAN STYLE='font-size:11pt'>Hi Ken and others,<BR>
If I apply these filters to my data set: Data -&gt; Gradient -&gt; Surface<BR>
Flow, the result (shown in on the information tab of the Surface Flow<BR>
object) is 0.<BR>
<BR>
With another 3D data set I did not succeed in calculating the flow<BR>
either. I imagine that I need to do something like:<BR>
Data set -&gt; Gradient -&gt; Extract Surface -&gt; Integrate Flow<BR>
How do I extract the correct surface? The extract surface filter<BR>
description says that in extracts the total outer surface. In my case<BR>
this results in a nett flow of 0.<BR>
I have a hollow cylinder and need to calculate the flow over the inner<BR>
surface and (a part of) the outer surface. How can I achieve this?<BR>
<BR>
Martijn<BR>
<BR>
<BR>
On Mon, 2009-11-30 at 11:24 -0700, Moreland, Kenneth wrote:<BR>
&gt; All coordinates in VTK/ParaView are in R^3. &nbsp;However, if you define<BR>
&gt; your data in the x-y plane (that is, z == 0 for all coordinates) then<BR>
&gt; Surface Flow should give you the correct answer.<BR>
&gt;<BR>
&gt; -Ken<BR>
&gt;<BR>
&gt;<BR>
&gt; On 11/26/09 10:31 AM, &quot;Martijn&quot; &lt;<a href="martijn.brouwer@inter.nl.net">martijn.brouwer@inter.nl.net</a>&gt; wrote:<BR>
&gt;<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hi,<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;This week I discovered ParaView and I am impressed (and a<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;little<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;intimidated) by its possibilities.<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A question: is a 2D equivalent of the &quot;Surface Flow&quot; filter? I<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;have a<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;small 2D thermal simulation and would like to caluclated the<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;flow over a<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;boundary: int (dT/dx, dT/dy)*n dl.<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;with kind regards,<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Martijn<BR>
&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>
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