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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07

ansys視圖的實(shí)例教程
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展開 對于輻射換熱,采用了面-面輻射模型和ANSYS Icepak自動視圖因子計算功能。
利用接觸電阻數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行標(biāo)定后,利用ANSYS ICEPAK中的參數(shù)化試驗(yàn)?zāi)K對模型進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。以導(dǎo)體合金類型、輻射涂層發(fā)射率和導(dǎo)體尺寸等關(guān)鍵設(shè)計參數(shù)作為優(yōu)化的獨(dú)立變量。
DOE包括12個試驗(yàn),采用全析因設(shè)計。工程團(tuán)隊的結(jié)論是,材料的影響要比其他參數(shù)大得多。例如,輻射涂層和厚度造成接觸溫度差不到5攝氏度(C),但通過使用高銅含量合金,溫度降低了大約15攝氏度。該小組能夠確定最具成本效益和熱效率的材料以及用于封閉環(huán)境加熱的輻射涂層的適當(dāng)規(guī)格。通過原型來完成這項廣泛的研究是非常昂貴和耗費(fèi)時間的。
圖4 過載電流和環(huán)境高氣溫研究的DOE結(jié)果
此外,工程師進(jìn)行了一項DOE研究來分析接觸電阻對升溫的影響。在這樣的緊湊型產(chǎn)品中,導(dǎo)體尺寸較小,而對流氣流非常有限,接觸電阻引起的發(fā)熱是導(dǎo)致整體溫度升高的主要原因。由于觸點(diǎn)數(shù)量較多(大多數(shù)情況下超過兩個),接觸電阻發(fā)熱顯著。
圖5 接觸電阻的研究結(jié)果
兩個獨(dú)立的輸入?yún)?shù)分別是在端子(導(dǎo)線插入)接頭處的運(yùn)動接觸區(qū)中的接觸電阻和致動機(jī)構(gòu)接觸接頭的接觸電阻。能源部依舊包括12個試驗(yàn)和一個完全析因設(shè)計。 這項研究幫助工程團(tuán)隊決定哪個接觸區(qū)域是對溫度升高的影響最大。基于這些結(jié)果,研究小組建議在該區(qū)域使用適當(dāng)?shù)慕佑|壓力和高導(dǎo)電軟化材料。這份DOE還提供了關(guān)于毫伏降增加的接觸區(qū)溫度升高的洞察力,這有助于確定接觸老化的具體設(shè)計限制。
圖6 優(yōu)化材料、尺寸和輻射涂層的溫度分布
所有DOE都產(chǎn)生了傳遞函數(shù),這些傳遞函數(shù)在該產(chǎn)品系列的最新設(shè)計周期中非常有用。對傳遞函數(shù)進(jìn)行了驗(yàn)證,確保數(shù)學(xué)關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)點(diǎn)與ANSYS Icepak結(jié)果匹配良好。
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本文原刊登于Ansys.com:《Boost Your Ansys Workflow: 5 Tips for Faster, More Accurate Structural Checks》
編輯整理:邱成宇 | Ansys 高級應(yīng)用工程師
在結(jié)構(gòu)工程中,精度和效率是必須滿足的目標(biāo)。由于項目變得越來越復(fù)雜,能夠在確保符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的同時簡化工作流程,對于取得成功的結(jié)果非常關(guān)鍵。
Zemax OpticStudio 的版本必須為 Ansys Zemax OpticStudio Premium 或 Ansys Zemax OpticStudio Enterprise。不支持 Legacy Zemax OpticStudio。Lease 和 Paid-Up 兩類 Ansys Zemax 許可證均可用于使用該工具。
這些靜水壓流體單元通過 ANSYS Mechanical 中的命令流進(jìn)行定義。
目標(biāo)
理解靜水壓流體單元建模的工作流程
熟悉理想氣體定律以及相應(yīng)的流體體積與壓力之間的關(guān)系
步驟
1. 打開 ANSYS Workbench,創(chuàng)建“靜力結(jié)構(gòu)”分析。檢查單位。為鞋體創(chuàng)建彈性材料。
2. 導(dǎo)入鞋底幾何模型(圖1)。
茶壺主體與壺蓋的截面視圖</em></p><p>為幾何體賦予材料。首先對瓷材料進(jìn)行分析。</p><p><br></p><p>使用模型默認(rèn)生成的主體與壺蓋之間的熱接觸。</p><p><br></p><p>如圖 2 所示,在模型上施加相關(guān)的熱邊界條件。假定茶壺內(nèi)的茶水溫度為 100°C。
02 軟件設(shè)置與詳細(xì)步驟
第一步:項目建立與幾何導(dǎo)入
打開 Ansys Workbench。
在工具箱中找到 Static Structural(靜力學(xué)分析),拖入項目流程視圖。
右鍵點(diǎn)擊 Geometry -> Import Geometry -> 選擇彈簧模型
第二步:材料屬性賦值
雙擊 Model 進(jìn)入 Mechanical 界面。
圖4:熱流密度圖(等軸測視圖與側(cè)視圖)
編輯
跳轉(zhuǎn)
圖5:溫度云圖
總結(jié)
本示例展示了到達(dá)太陽能電池板的熱流密度,以及溫度分布從初始環(huán)境溫度220°C開始的變化。將多塊電池板排列成陣列,并使其朝向輻射方向,將有助于提高吸收效率。
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5.在庫管理器中,找到庫“referenceOpticalSOI”和單元“roMMI1x2”,雙擊視圖“l(fā)ayout”打開其版圖。
版圖如下所示:
6.點(diǎn)擊“庫管理器”選項卡下下拉菜單中的“文件”->“導(dǎo)出”->“Stream”選項,打開“Export Stream”窗口。
Ansys全新推出【Simulation Topics】系列專題,邀您一起探索仿真世界。本專題將以“一期一會”的形式,攜手各領(lǐng)域?qū)<遥瑖@Ansys全產(chǎn)品線的技術(shù)優(yōu)勢,帶您深入解析流體、結(jié)構(gòu)、電子設(shè)計及電磁仿真、光學(xué)、光子學(xué)、半導(dǎo)體、自動駕駛、汽車、聲學(xué)、航空航天、材料等多個關(guān)鍵領(lǐng)域,讓復(fù)雜的專業(yè)知識觸手可及。
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)是一種將數(shù)字信息集成到現(xiàn)實(shí)世界中的沉浸式技術(shù)。
工程師和設(shè)計人員可通過使用光學(xué)仿真工具(如Ansys Zemax OpticStudio和Ansys Speos)對系統(tǒng)的光學(xué)性能進(jìn)行仿真,并基于人眼視覺評估最終的照明效果,從而獲得巨大優(yōu)勢。
PyWorkbench:Ansys Workbench平臺的Python接口。用于自動化Workbench中的仿真流程,例如集成不同物理場工具、管理項目視圖等。
PyHPS:Ansys HPC Platform Services的Python接口。用于在集群環(huán)境中管理和調(diào)度高性能計算任務(wù),簡化提交和監(jiān)控流程。