詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞

本文采用有較大差異的幾何模型來測試Icepak和Mechanical兩個軟件之間載荷傳遞的功能。在Icepak中對上述結構進行熱流場分析,并將溫度載荷傳遞到Mechanical中進行熱應力分析,實現兩個軟件之間的單向耦合。

 

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詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞的圖2

 

一、耦合過程操作

 

1)在Workbench中鼠標拖拽完成數據傳遞功能的設置。

 

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詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞的圖4

 

2)在Icepak中進行溫度場分析,結果如下:

 

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詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞的圖6

3)創建Icepak和Mechanical之間的聯系,其中Icepak中不需要進行任何附加設置,只需建立連線即可。

 

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詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞的圖8

 

4)雙擊左圖菜單中的Model,進入Mechanical的前處理模塊。其中網格劃分、材料定義均與靜力學分析操作步驟一樣,無特殊分析設置。

 

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詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞的圖10

5)對模型進行網格劃分。

 

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6)進行從Icepak導入溫度載荷的設置。

 

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詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞的圖13

 

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詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞的圖15

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詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞的圖17

 

7)設置完成后,開始進行溫度載荷導入。鼠標右鍵點擊Imported Load (Solution) ,在菜單中選擇Import Load,開始溫度載荷導入。

 

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詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞的圖19

 

8)載荷導入時間與網格數量、機器配置有關,一般只需幾分鐘。

 

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詳解Icepak和Mechanical的耦合設置及數據傳遞的圖21

二、載荷傳遞精度說明

 

溫度載荷傳遞不但要關注載荷傳遞的便捷性,更重要的是載荷傳遞的精度。以下是從Icepak到Mechanical溫度載荷傳遞的結果。

 

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由此可見, Icepak和Mechanical載荷傳遞精度非常高,誤差幾乎為零。

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