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登錄電熱的案例
2018年電熱毯未獲得“3C”認證的,將不得銷售
“霜降”剛剛過去,冷空氣來襲,很多人準備購買“取暖神器”電熱毯過冬。不過,電熱毯品牌眾多,如何選購是一大難題。日前,國家認監委發布公告稱,自2017年11月1日起,電熱毯、摩托車乘員頭盔等產品,將由生產許可證轉為實施強制性產品認證,即“3C”認證,未獲得“3C”認證的,將不得出廠、銷售、出口等。也就是說,今后市民購買電熱毯時,一定要查看是否具有“3C”認證。
近年來,因使用電熱毯出現意外事故的新聞屢見不鮮。而這些電熱毯中,不少都是屬于非正規廠家生產的“三無產品”。相關部門對電熱毯的質量抽檢結果也顯示,流通領域的電熱毯合格率總體偏低,尤其是非正規渠道出售的電熱毯。
江蘇南京檢驗檢疫局工作人員介紹,電熱毯、摩托車乘員頭盔等產品轉“3C”認證設置了一定過渡期,時間自2017年11月1日起至2018年7月31日止。其間,對于2017年11月1日前已在許可證有效期內出廠、銷售的可繼續銷售;自2018年8月1日起,未獲得“3C”認證的,不得銷售。
優耐檢測提醒消費者,今后在選購摩托車乘員頭盔、電熱毯時,要認準CCC標志。CCC標志一般貼在產品表面,或通過模壓壓在產品上。只要登錄國家認監委網站,進入“強制性產品認證證書公眾查詢”一欄,通過輸入CCC標志編碼就能查詢到CCC認證的真偽。同時,檢驗檢疫部門也將加強口岸進口產品執法檢查,重點查處未經認證擅自進口、冒用CCC證書等違規違法行為,保障消費者的合法權益
展開 11月份摩托車頭盔、電熱毯將納入CCC強制認證
隨著氣溫逐漸下降,電熱毯的需求也開始升溫。面對市場上眾多品牌的電熱毯,消費者選擇時往往犯難。日前,國家認監委發布公告稱,自2017年11月1日起,電熱毯、摩托車乘員頭盔等產品將由生產許可證轉為實施強制性產品認證,即CCC認證。
在近年來發生的多起電熱毯意外事故中,有不少產品都是屬于非正規廠家生產的“三無產品”。相關部門對電熱毯的質量抽檢結果也顯示,流通領域的電熱毯合格率總體偏低,尤其是非正規渠道出售的電熱毯,更是不合格品層出不窮。據了解,電熱毯納入CCC認證,意味著該類產品將經過CCC認證指定實驗室檢測合格,獲得CCC認證后方可進入市場銷售。
電熱毯、摩托車乘員頭盔等產品轉CCC認證設置了一定的過渡期,時間自2017年11月1日起至2018年7月31日止。期間,對于2017年11月1日前已在許可證有效期內出廠、銷售的電熱毯、摩托車乘員頭盔可以繼續銷售;自2018年8月1日起,未獲得CCC認證的,不得出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。
檢驗檢疫提醒消費者,在選購摩托車乘員頭盔、電熱毯時,要認準CCC標志。CCC標志一般貼在產品表面或通過模壓壓在產品上。只要登錄國家認監委網站,進入“強制性產品認證證書公眾查詢”一欄,通過輸入CCC標志編碼就能查詢到CCC認證的真偽。同時,檢驗檢疫部門將加強口岸進口產品執法檢查,重點查處未經認證擅自進口、冒用CCC證書等違規違法行為,保障國內消費者權益。
展開 PCB電熱仿真方法及實例分析
③ 導入CFD模型到FEA求解器中實施最終電熱仿真
FEA求解器的PCB板仿真中,打開之前仿真過設置好的demo.spd文件,在workflow中點擊Set up Thermal Simulation,選擇Generate Simplified CFD Model界面,取消Generate CFD Model的勾選。
選擇Setup Heat Transfer Coefficients界面,使能Use Defined CFD File選項,點擊Browse,指向剛才CFD仿真生成的.cfd文件,點擊Auto-match by Terminal Name,這樣通過CFD仿真得到的、真實準確的換熱系數就應用到PCB和元器件表面作為邊界條件了。
重新仿真,得到的結果如下,因為在機箱中使用風扇冷卻的強制對流,U99的最高溫度降到了59.8℃。
我們通過FEA-CFD電熱仿真方法,FEA和CFD求解器分工合作,分別應用于最適合的場景,實現了PCB在強迫對流下的電熱耦合仿真,精確、高效地模擬熱對流、熱傳導和電熱耦合效應。
展開 PCB電熱仿真方法及實例分析
③ 導入CFD模型到FEA求解器中實施最終電熱仿真
FEA求解器的PCB板仿真中,打開之前仿真過設置好的demo.spd文件,在workflow中點擊Set up Thermal Simulation,選擇Generate Simplified CFD Model界面,取消Generate CFD Model的勾選。
選擇Setup Heat Transfer Coefficients界面,使能Use Defined CFD File選項,點擊Browse,指向剛才CFD仿真生成的.cfd文件,點擊Auto-match by Terminal Name,這樣通過CFD仿真得到的、真實準確的換熱系數就應用到PCB和元器件表面作為邊界條件了。
重新仿真,得到的結果如下,因為在機箱中使用風扇冷卻的強制對流,U99的最高溫度降到了59.8℃。
我們通過FEA-CFD電熱仿真方法,FEA和CFD求解器分工合作,分別應用于最適合的場景,實現了PCB在強迫對流下的電熱耦合仿真,精確、高效地模擬熱對流、熱傳導和電熱耦合效應。
本文來自公眾號:封裝與高速技術前沿
展開 
ANSYS workbench母線板電熱耦合分析 ¥10
本案例適合哪些人學習:
1、學習型仿真工程師
2、理工科院校學生
你會得到什么:
1、學習母線板的三維模型處理
2、學習線性電熱耦合分析步的建立
3、學習母線板電熱耦合分析的載荷施加
4、學習母線板電熱耦合載荷的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了ANSYS workbench 母線板電熱耦合分析。
本案例完整得提供了分析相關所有分析文件。
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射頻與天線-AEDT電熱耦合設計流程與應用案例
HFSS, Q3D, Maxwell, DCIR(beta) 實現電熱雙向耦合
深圳市優飛迪科技有限公司成立于2010年,是一家專注于產品開發平臺解決方案與物聯網技術開發的國家級高新技術企業。
報名抽華為MATE30:ANSYS官方封裝基板/功率電路板雙向電熱耦合分析課程
本期研討會:《封裝基板/功率電路板雙向電熱耦合分析(R3新功能)》將于11月5日 20:00-21:00舉辦。
封裝基板/功率電路板雙向電熱耦合分析課程
日期/時間
2019年11月5日 下周二
20:00 – 21:00
課程受眾
電子產品散熱設計的企業, 尤其是涉及封裝基板和PCB板
講師簡介
柴輝生
ANSYS Icepak 高級應用工程師
2018年底加入ANSYS公司, 具有多年的電子產品熱仿真和熱設計工作經歷, 涉及的產品包括逆變器, APF, SVF, 電機控制器, 鋰電池包, 雷達, HUD (汽車抬頭顯示器), 電源模塊, 通信機箱, 交換機等.
課程簡介
作為新一代的電子散熱仿真工具, AEDT-Icepak更加偏重于電和熱的耦合, 也更加適合于電工程師的操作習慣, 產品一經推出, 便得到了廣大電/熱工程師的歡迎. AEDT-Icepak 2019R1增加了與HFSS, Q3D和Maxwell的雙向電熱耦合仿真功能, 最新版的2019R3又增加了與3D Layout的雙向電熱耦合. 同時, AEDT-Icepak 2019R3 還增加了順態熱仿真功能[Beta], 多頻段的EM Loss耦合功能(HFSS, Maxwell), EM Loss可視化, 及純導熱熱仿真情況下的網格增強功能等。新版本亮點多多,值得期待。
本直播將以講解結合實際操作的方式,介紹AEDT-Icepak 2019R3的主要新功能, 并以實際操作的形式演示PCB板的電熱雙向耦合。
展開 Icepak和SIwave電熱耦合仿真
背景介紹
-隨著功率的增大,電熱仿真成為越來越多電子產品的必選項
-其中PCB散熱根據傳統的標準評估基本難以完成設計
-因此站在系統設計的視角,需要將熱耗不斷提升的PCB部分加入到系統評估中
-Icepak,專為電子產品工程師定制開發的專業電子熱分析軟件,使用經典的Fluent做為求解內核
1)在一個界面內完整電熱雙向耦合。
2)SIwave完成直流電磁仿真。
3)Icepak完成系統熱流體仿真。
-通過測試驗證,在自然和風冷散熱下尋找一種精度非常高的手段勢在必行
-在進行仿真工具精度的驗證之前,需要對影響精度的三大條件做基礎研究
-影響電熱仿真的三大基本條件分別是材料的熱導率,基礎電阻率以及實際加工銅厚
PCB的熱量來源
-開關/線性電源模塊
-PCB銅皮
-PCB上安裝的芯片
測試板設置
測試板按照IPC-TM650標準制作
基礎材料測試
仿真設置
環境溫度:25℃。
FR4熱導率:0.448。
銅皮電導率:50438000 S/m,if(Temp<26.2cel,1,1/(1+0.003865*(Temp-26.2))) 。
仿真溫度讀取
Icepak溫度場圖中,通過設置Marker,可以得到任何位置的準確溫度。
自然散熱仿測對比 – 25℃
在環境溫度25℃下,掃描不同的輸入電流,得到每個電流對應的溫升。
展開 simufact.forming V14自帶教程(中英文對照)-第二部分應用-示例5(熱鍛3 電熱鐓
關鍵詞:電熱鐓粗,2D,軸對稱,電阻率,電導率,電流,接觸電導率
學習內容:在簡要介紹電熱鐓粗工藝之后,僅解釋最重要的相關理論。之后,將詳細介紹在Simufact.forming中創建示例工藝模型的過程。最后,對一些后處理結果進行評估。
simufact.forming V14自帶教程(中英文對照)-第二部分應用-示例5(熱鍛3 電熱鐓粗).pdf
【福利】報名抽華為MATE30:ANSYS官方封裝基板/功率電路板雙向電熱耦合分析課程
本直播將以講解結合實際操作的方式,介紹AEDT-Icepak 2019R3的主要新功能, 并以實際操作的形式演示PCB板的電熱雙向耦合。
報名方式
手機端請掃描二維碼報名
或者點擊鏈接進行報名:http://event.31huiyi.com/1728174413/index?c=jishulink
官方免費 | HFSS 3D與AEDT-Icepak雙向電熱耦合演示
AEDT-Icepak 2020 R1版本已具備主流模塊的雙向電熱耦合功能,此次分享以 HFSS 與 Icepak 的雙向電熱耦合為例進行演示。
適宜人群
電子產品散熱設計的企業, 尤其是關注電熱耦合的企業
時間安排
2020年2月14日(具體時間將在您報名成功后,提前1-2天通過短信/郵件告知)
講師簡介
柴輝生
ANSYS Icepak 高級應用工程師
報名方式
掃描上方二維碼
或點擊報名:http://event.31huiyi.com/1825965540/index?c=jishulink
展開 
清華楊忠強課題組Small:開發出一種用于人工肌肉的兼具快速、大幅度可逆形變能力的電熱響應液晶彈性體纖維
為此,清華大學楊忠強副教授課題組制備了一種含有液態金屬(LM)的電熱響應LCE纖維(LM-LCE纖維),兼具快速、大幅度的可逆形變能力,并能以高功密度和高特征功率對外輸出功。
圖1. LM-LCE纖維的制備及其在連續電刺激下的收縮特性。
該團隊利用滾軸涂覆的方法制備了雙層夾心結構的LM-LCE纖維。LM的導電性賦予LCE電熱響應性;其次,LM流體特性降低了對LCE變形的限制,確保LCE可以自由產生大幅度收縮(ΔL/L0 ~ 0.4)。LM-LCE纖維經過1000次電循環后仍保持良好的電熱響應性能。
圖2. 電壓值和脈沖時間對LM-LCE纖維的收縮率和收縮速率的影響。
在利用纖維驅動器作為人工肌肉對外做功時,希望纖維能提供大的輸出功和高的輸出功率。前者要求纖維產生大的收縮率,而后者則要求高的收縮速率。對熱響應的LCE纖維而言,形變率由纖維所達到的溫度決定,而形變速率由纖維的升溫速率決定。通過電熱效應操控LM-LCE纖維形變時,纖維溫度及升溫速率均可通過改變電刺激的參數進行調控:通過調控電壓,LM-LCE纖維在各個通電時間下均可以達到約43%的最大形變率,與人類骨骼肌的最大收縮率(>40%)相近。在15 V,0.1 s的電壓刺激下,纖維的升溫速率達到最大,約為562 °C·s-1,此時,纖維的平均形變速率也達到最大,約為284 %·s-1,是人類骨骼肌收縮速率(>50%·s-1)的5倍以上。
圖3. 模仿人類肱三頭肌的LM-LCE纖維驅動的精確拋球。
展開 鋁電解槽多物理場耦合分析之電熱場耦合計算
利用此模型對電解槽的電熱場進行計算,得出了電解槽的溫度分布、壓降分布、散熱量分布等,CAE分析與實際測試結果一致,模型可靠性得到了驗證。
starccm實現COMSOL案例----微執行器電熱耦合仿真
微制動器-電熱耦合仿真.sim
本文是通過starccm軟件來復現comsol中的微執行器案例,進行電熱耦合分析。相應的模型圖如下
對應的電邊界條件:
熱邊界條件:
starccm實現
幾何:
網格:
物理連續體設置:
區域設置:
結果:
溫度分布
【ANSYS線上直播回看】- HFSS 3D與AEDT-Icepak雙向電熱耦合演示
AEDT-Icepak 2020 R1版本已具備主流模塊的雙向電熱耦合功能,此次分享以 HFSS 與 Icepak 的雙向電熱耦合為例進行演示。
此次網絡直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網絡直播錄屏內容,供大家回看學習。