如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析

步驟1:

  1. 通過此圖形創建簡化熱交換器
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖1

步驟2:

  1. 在 SW 中,您可以獲得 model。打開 “Flow Simulation” 模塊
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖2

步驟3:

  1. 創建新的流程項目
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖3

步驟4:

  1. 在“type of task”(任務類型)頁面上,打開“Heat conduction in solids”(固體中的熱傳導)
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖4

步驟5:

  1. 在“fluid”頁面上添加“water”
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖5

步驟6:

  1. 在“material”頁上添加 material aluminum。所有其他參數均為默認值
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖6

步驟7:

  1. 在細部孔中創建插件
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖7

步驟8:

  1. 在細部孔上創建邊界條件。在套管入口處創建質量流量 5kg/s 的參數。溫度為 573K
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖8

步驟9:

  1. 在外殼外部,創建一個邊界條件 “ambient pressure”
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖9

步驟10:

  1. 在管道入口處,創建一個邊界條件,“輸入速度”為 1m/s,溫度為 278K
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖10

步驟11:

  1. 在管道出口處,設置邊界條件“出水速度”1m/s
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖11

步驟12:

  1. 開始計算
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖12

步驟13:

  1. 計算后添加結果“流動軌跡” – 流動溫度,類型 – 管材,內管面(進管、出管),點數 - 100
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖13

步驟14:

  1. 添加結果 “流動軌跡” – 流動溫度,類型 – 管材,內管面(進、出),點數 – 20
  2. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖14

步驟15:

  1. 你得到結果!!
  2. 溫度上升約 30 度。
  3. 我不知道您的熱交換器的參數,因此結果是近似的。這只是一個例子,基于它,您可以進行類似的計算。
  4. 如何在熱交換器中同時使用流動仿真和熱分析的圖15
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