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仿真實(shí)踐 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)連桿模鍛&熱處理鏈?zhǔn)?em>仿真
經(jīng)鏈?zhǔn)?em>仿真驗(yàn)證,優(yōu)化后連桿在以下方面均得到明顯改善:
模鍛后溫度場(chǎng)分布更均衡
再加熱階段截面均熱一致性提升
水淬冷卻路徑差異明顯縮小
馬氏體轉(zhuǎn)變更加同步,局部組織異常減少
熱處理后最大變形預(yù)測(cè)值下降
關(guān)鍵區(qū)域殘余應(yīng)力峰值明顯減弱
04結(jié)果驗(yàn)證:產(chǎn)品穩(wěn)定性顯著提升
優(yōu)化方案落地后,項(xiàng)目組對(duì)量產(chǎn)連桿進(jìn)行了批量抽檢驗(yàn)證。結(jié)果顯示,在保持既有設(shè)備和核心工藝路線不變的條件下,產(chǎn)品穩(wěn)定性得到明顯提升。
檢測(cè)樣本:1500件
改善效果:
硬度超差/波動(dòng)偏大比例:由3.6%降至1.2%
淬火變形超差比例:由3.2%降至0.9%
組織異常或局部淬硬不足比例:由2.3%降至0.8%
綜合來(lái)看,連桿熱處理后相關(guān)異常比例下降約6.7%,基本解決了長(zhǎng)期困擾客戶的硬度離散、局部組織不穩(wěn)和淬火變形偏大等問題。更重要的是,本項(xiàng)目證明了:對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)連桿這類典型鍛件,單獨(dú)分析熱處理往往是不夠的,只有將模鍛成形與熱處理過程打通,才能真正找到質(zhì)量波動(dòng)的根源。
經(jīng)驗(yàn)小結(jié)
對(duì)45鋼發(fā)動(dòng)機(jī)連桿而言,熱處理質(zhì)量很大程度上取決于模鍛后的初始狀態(tài)控制。
連桿大小頭與桿身截面差異明顯,必須重視鍛后溫差和再加熱均熱的一致性。
水淬質(zhì)量不僅受溫度制度影響,更受入水姿態(tài)、換熱條件和操作節(jié)拍影響。
鏈?zhǔn)?em>仿真能夠把鍛造殘余應(yīng)力、組織繼承與淬火變形關(guān)聯(lián)起來(lái),是提升此類鍛件工藝穩(wěn)定性的有效工具。
從“模鍛仿真—熱處理仿真—現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證—批量固化”建立閉環(huán),是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵鍛件質(zhì)量?jī)?yōu)化的重要方向。
展開 設(shè)計(jì)仿真 | 立即預(yù)約-Simufact成形及熱處理工藝仿真解決方案
海克斯康工業(yè)軟件旗下Simufact Forming仿真軟件,能夠?qū)α悴考某尚芜^程進(jìn)行仿真分析,預(yù)測(cè)成形過程中材料與模具設(shè)計(jì)的諸多問題,例如折疊、填充不滿、模具應(yīng)力分布等問題,助力工程師對(duì)工藝及模具進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)軟件能夠進(jìn)行熱處理工藝仿真分析,預(yù)測(cè)零部件在熱處理過程中變形、殘余應(yīng)力、相變的演化過程,對(duì)熱處理工藝的改善起到一定指導(dǎo)作用。
本期直播,海克斯康工業(yè)軟件工藝仿真專家將結(jié)合經(jīng)典行業(yè)案例展示成形及熱處理仿真方案,同時(shí)帶來(lái)全新模具壽命分析方案的介紹,歡迎預(yù)約報(bào)名!
11月9日 14:00
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直播內(nèi)容聚焦
成形工藝仿真:對(duì)材料成形過程進(jìn)行精確仿真
預(yù)測(cè)成形過程中材料流動(dòng)所致的折疊、填充不滿等問題
熱處理工藝仿真:熱處理所致的零部件變形、應(yīng)力集中、相變等關(guān)鍵結(jié)果仿真
預(yù)測(cè)零部件熱處理過程中變形、應(yīng)力及相變的演化過程,為優(yōu)化工藝及模具提供參考
新功能簡(jiǎn)介:全新升級(jí)的模具壽命仿真模塊
海克斯康金屬成形工藝仿真軟件
涵蓋了成形工藝技術(shù)的諸多重要領(lǐng)域:熱鍛造、冷成形、擠壓成形、鈑金成形、軋制、環(huán)軋、旋壓、自由鍛等。
可以幫助用戶對(duì)成形過程的成形缺陷、微觀組織、模具應(yīng)力、材料流動(dòng)以及常規(guī)熱處理和感應(yīng)加熱等工藝過程中的材料性能變化及零部件變形進(jìn)行預(yù)測(cè)。
展開 ESI集團(tuán)SYSWELD焊接仿真解決方案更新!熱處理仿真分析能力大大提升
今日為您介紹ESI集團(tuán)焊接模擬仿真軟件SYSWELD 2019在熱處理仿真的進(jìn)一步優(yōu)化,工藝工程師可以在工藝開發(fā)階段創(chuàng)建更加真實(shí)的虛擬結(jié)構(gòu)來(lái)代替實(shí)驗(yàn),提高產(chǎn)品制造質(zhì)量及縮短開發(fā)周期。
SYSWELD是一款專注于焊接結(jié)構(gòu)件及裝配件材料特性、微觀組織、殘余應(yīng)力及變形分析的焊接及熱處理仿真軟件。它可以用于不同的焊接方法(弧焊、電子束焊、激光點(diǎn)焊等)、熱處理(滲碳、碳氮共滲、淬火)、相關(guān)物理現(xiàn)象(化學(xué)、熱、相變、力學(xué))的仿真分析。
在最新版中,ESI集團(tuán)增強(qiáng)了SYSWELD2019的焊接及熱處理仿真能力,進(jìn)一步提高了材料特性、殘余應(yīng)力、變形的預(yù)測(cè)能力,為構(gòu)件尺寸工差和產(chǎn)品性能控制提供幫助。
最新版對(duì)網(wǎng)格能力進(jìn)行了更進(jìn)一步的增強(qiáng),顯著降低焊接及熱處理網(wǎng)格劃分的時(shí)間。
新版本支持新的接觸算法NIT3D,利用該算法可以考慮部件局部熔化的接觸行為。新版本還支持熱處理-機(jī)加鏈?zhǔn)?em>仿真分析。新版本支持多工序仿真過程中焊接及熱處理仿真數(shù)據(jù)的智能傳遞。
SYSWELD的價(jià)值在于通過考慮焊接、焊接裝配、熱處理的鏈?zhǔn)?em>仿真來(lái)減少傳統(tǒng)物理實(shí)驗(yàn),控制優(yōu)化材料特性、焊接順序及焊接完整性,提高產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服役時(shí)間。
來(lái)源: ESI集團(tuán)
展開 帶內(nèi)螺紋精密零件的熱處理畸變有限元仿真
摘 要:帶內(nèi)螺紋的精密零件在經(jīng)歷淬火-低溫回火的熱處理后發(fā)生了輕微的畸變,但是對(duì)于精密工程而言(如火箭發(fā)動(dòng)機(jī)等),這些輕微畸變將會(huì)導(dǎo)致后續(xù)在裝配過程出現(xiàn)無(wú)法裝配的嚴(yán)重后果。使用有限元軟件及其子程序,考慮了應(yīng)力影響相變和相變塑性,計(jì)算得到了熱處理過程中的溫度場(chǎng)、應(yīng)力應(yīng)變場(chǎng),以及熱處理后的殘余應(yīng)力分布和零件畸變,該畸變與生產(chǎn)過程中的裝配結(jié)果所顯示的畸變基本一致。針對(duì)裝配困難問題,結(jié)合數(shù)值模擬分析結(jié)果,提出了一些改進(jìn)生產(chǎn)工藝控制零件畸變的建議。
關(guān)鍵詞:內(nèi)螺紋;熱處理畸變;淬火-回火;有限元仿真;
熱處理對(duì)于鋼制零件的加工來(lái)說是一個(gè)非常重要的最終加工工藝,被用來(lái)改進(jìn)材料的力學(xué)性能[1]。熱處理之后,材料的性能會(huì)發(fā)生變化, 零件也可能產(chǎn)生畸變。在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,對(duì)于測(cè)量這些畸變,花費(fèi)了大量人力財(cái)力,提出了許多方法,但是目前仍很難準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)熱處理畸變。有限元仿真方法通過基于物理模型的數(shù)值計(jì)算可以給出每一個(gè)時(shí)刻的應(yīng)力應(yīng)變場(chǎng)、溫度場(chǎng)和組織場(chǎng),給企業(yè)科研人員的生產(chǎn)決策提供理論基礎(chǔ),在熱處理研究中越來(lái)越成為強(qiáng)有力的分析工具。
控制零件的性能和形狀是熱處理的首要目標(biāo)。當(dāng)前很多學(xué)者對(duì)熱處理過程的有限元分析做了大量的工作。日本的Gur and Tekkaya開發(fā)了有限元新模型用來(lái)計(jì)算軸對(duì)稱零件的溫度場(chǎng)和應(yīng)力應(yīng)變場(chǎng)[2]。Caner Simsir等使用三維有限元軟件模擬了淬火過程,并且研究了考慮殘余應(yīng)力對(duì)軸對(duì)稱零件熱處理過程數(shù)值計(jì)算的影響[3]。Fukumoto等[4]通過ABAQUS軟件對(duì)螺旋齒輪的滲碳和淬火過程的畸變進(jìn)行了研究。Lee等[5]研究了熱處理過程的力學(xué)性能變化,并使用ABAQUS軟件對(duì)HSLA鋼的熱處理過程進(jìn)行了有限元仿真。
展開 
設(shè)計(jì)仿真 | 齒輪感應(yīng)加熱熱處理綜述
01
概述
OVERVIEW
對(duì)于齒輪的感應(yīng)加熱熱處理過程,本文通過循環(huán)對(duì)稱齒輪模型的感應(yīng)加熱案例簡(jiǎn)單介紹Marc的相變熱處理仿真方法和流程。
循環(huán)對(duì)稱模型仿真須滿足模型結(jié)構(gòu)和邊界條件都遵循循環(huán)對(duì)稱條件,從而在很大程度縮減模型規(guī)模、簡(jiǎn)化模型,減少求解時(shí)間和內(nèi)存需求,實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的網(wǎng)格,更詳細(xì)地研究模型。
在整體齒輪簡(jiǎn)化為循環(huán)對(duì)稱的模型后,進(jìn)行感應(yīng)加熱,淬火連續(xù)工藝過程仿真,發(fā)現(xiàn)齒輪淬火導(dǎo)致奧氏體向馬氏體的轉(zhuǎn)換,從而在相變區(qū)域獲得更好的材料性能;但也會(huì)在齒輪內(nèi)部引入各種殘余應(yīng)力,從而改變其機(jī)械性能。
02
模型建模細(xì)節(jié)
Model modeling details
齒輪有18個(gè)齒,采用循環(huán)對(duì)稱只建立一個(gè)齒牙,再進(jìn)行厚度方向?qū)ΨQ定義,然后進(jìn)行有限元網(wǎng)格劃分。感應(yīng)加熱階段,電磁線圈內(nèi)定義150kHz頻率的1200A感應(yīng)電流進(jìn)行齒輪加熱,加熱時(shí)間2s,然后關(guān)閉感應(yīng)線圈,進(jìn)行淬火冷卻,冷卻時(shí)間7s內(nèi)。
展開 FloEFD熱仿真分析之結(jié)果處理
目標(biāo)圖:用于研究目標(biāo)值隨計(jì)算過程的變化情況
通量圖:顯示熱傳遞路徑圖
文章作者:白堤,碩士,有限元設(shè)計(jì)圈主編,就職于國(guó)內(nèi)某知名企業(yè),主要從事熱設(shè)計(jì)仿真工作。大佬們都還在努力,更何況自己還只是個(gè)學(xué)習(xí)者。希望通過微信公眾號(hào)拋磚引玉,結(jié)交更多志同道合的朋友。仿真之路漫漫其修遠(yuǎn)矣,我將上下而求索。
ANSYS SpaceClaim 仿真建模和CAE仿真、CFD仿真模型處理知識(shí)總結(jié)
SpaceClaim、Mindmaster相關(guān)課程如下:
ANSYS SpaceClaim 202【視頻】 - 技術(shù)鄰 https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c15841
用思維導(dǎo)圖mindmaster去學(xué)習(xí)課程【視頻】 - 技術(shù)鄰 https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c15809
stl、obj快速轉(zhuǎn)STP研習(xí)課程【視頻】 - 技術(shù)鄰 https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c14526
展開 AnsysWB-基于熱循環(huán)載荷的焊球熱應(yīng)力仿真 ¥15
由于反復(fù)接通和斷開電源,微電子元件受
</div><div contenteditable="false" width="100%">
到熱循環(huán)的作用,因此,焊點(diǎn)處出現(xiàn)裂紋,斷開了芯片與印刷電路板的連接,從而導(dǎo)
</div><div contenteditable="false" width="100%">
致故障。
</div><p>本例基于 “非線性結(jié)構(gòu)材料模塊”中的模型 “黏塑性焊點(diǎn)”。</p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
<figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202512/attachment/cfacfaa56fd948108d043c368bd3c241.png" style="display: inline-block;" data-regular="true">
<img src="https://img.jishulink.com/202512/attachment/cfacfaa56fd948108d043c368bd3c241.png" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202512/attachment/cfacfaa56fd948108d043c368bd3c241.png?
展開 電池熱管理仿真流程及前處理技術(shù)
眾所周知,新能源汽車鋰離子電池的最佳工作溫度只在一個(gè)狹小的范圍,不僅其本身在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生熱量,而且還會(huì)受周圍環(huán)境溫度的影響,故需要高效的熱管理系統(tǒng)將電池維持在一定范圍內(nèi)。而仿真分析應(yīng)用于系統(tǒng)開發(fā)可以縮短開發(fā)周期和降低開發(fā)成本等。仿真一般分為零件級(jí)別的三維性能仿真和系統(tǒng)級(jí)別的匹配與策略仿真。今天開始首先來(lái)講講三維CFD仿真。
仿真流程
電池熱管理仿真流程與其他CFD或CHT仿真流程類似,主要基于產(chǎn)品數(shù)模對(duì)其進(jìn)行必要的簡(jiǎn)化(前處理),再對(duì)數(shù)模進(jìn)行離散處理(劃分網(wǎng)格),然后對(duì)系統(tǒng)施加一定的邊界條件和選取適合的計(jì)算模型后,交由仿真軟件進(jìn)行計(jì)算,最后對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理,提取相關(guān)數(shù)據(jù)用于編寫分析報(bào)告(后處理)。流程歸納如下圖:
電池熱管理仿真問題,其實(shí)就是電子元器件散熱問題,只是這個(gè)電子元器件有幾個(gè)特殊性:數(shù)量眾多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,發(fā)熱量還不均勻(隨時(shí)間變化)等,所以如何去平衡計(jì)算量(網(wǎng)格量)和計(jì)算時(shí)間,對(duì)于仿真工程師來(lái)說是個(gè)挑戰(zhàn)。比如下圖電池包,一共有36個(gè)模組,分上下兩層擺放,水冷系統(tǒng)采用“三明治”結(jié)構(gòu),下方水冷管還是口琴管結(jié)構(gòu),整個(gè)液冷系統(tǒng)較復(fù)雜,而且模組較多,對(duì)仿真前處理畫網(wǎng)格帶來(lái)很大的難度。
Audi e_tron電池包
好在市面上的商業(yè)CFD軟件都比較成熟,操作越來(lái)越便利性的同時(shí),計(jì)算效率也大大提高,也算是為解決工程問題帶來(lái)了福音。常見的CFD軟件都能對(duì)電池進(jìn)行熱仿真,比如:Star-ccm+,F(xiàn)luent,Icepack, FloEFD,F(xiàn)loTHERM和TAItherm等等。雖然這些軟件仿真流程都相似,但也有各自的特點(diǎn),有的所有流程都在一個(gè)界面下搞定,比如CD-adapco的Star-ccm+(現(xiàn)已被西門子收購(gòu)),也有幾個(gè)軟件相互配合,發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)的,比如ANSYS Fluent。
展開 設(shè)計(jì)仿真 | 齒輪感應(yīng)加熱熱處理綜述
01 概述 OVERVIEW
對(duì)于齒輪的感應(yīng)加熱熱處理過程,本文通過循環(huán)對(duì)稱齒輪模型的感應(yīng)加熱案例簡(jiǎn)單介紹Marc的相變熱處理仿真方法和流程。
循環(huán)對(duì)稱模型仿真須滿足模型結(jié)構(gòu)和邊界條件都遵循循環(huán)對(duì)稱條件,從而在很大程度縮減模型規(guī)模、簡(jiǎn)化模型,減少求解時(shí)間和內(nèi)存需求,實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的網(wǎng)格,更詳細(xì)地研究模型。
在整體齒輪簡(jiǎn)化為循環(huán)對(duì)稱的模型后,進(jìn)行感應(yīng)加熱,淬火連續(xù)工藝過程仿真,發(fā)現(xiàn)齒輪淬火導(dǎo)致奧氏體向馬氏體的轉(zhuǎn)換,從而在相變區(qū)域獲得更好的材料性能;但也會(huì)在齒輪內(nèi)部引入各種殘余應(yīng)力,從而改變其機(jī)械性能。
02 模型建模細(xì)節(jié) Model modeling details
齒輪有18個(gè)齒,采用循環(huán)對(duì)稱只建立一個(gè)齒牙,再進(jìn)行厚度方向?qū)ΨQ定義,然后進(jìn)行有限元網(wǎng)格劃分。感應(yīng)加熱階段,電磁線圈內(nèi)定義150kHz頻率的1200A感應(yīng)電流進(jìn)行齒輪加熱,加熱時(shí)間2s,然后關(guān)閉感應(yīng)線圈,進(jìn)行淬火冷卻,冷卻時(shí)間7s內(nèi)。
圖1 齒輪含空氣的簡(jiǎn)化模型
為正確計(jì)算電磁場(chǎng),另外需要對(duì)齒輪周圍的空氣進(jìn)行建模,齒輪附近的空氣已采用精細(xì)網(wǎng)格建模(接觸體:InnerAir和BelowGearAir),而遠(yuǎn)離齒輪的空氣則采用粗網(wǎng)格建模(接觸體:OuterAir)。線圈的扇區(qū)是單獨(dú)建模的,這樣它就可以在施加電流的電路中使用。圖1所示。
03 邊界條件 Boundary
3.1 電流
當(dāng)施加電流時(shí),假設(shè)該電流在線圈內(nèi)是恒定的。當(dāng)截面中線圈的長(zhǎng)度與整個(gè)線圈的長(zhǎng)度不同時(shí),不需要改變。當(dāng)使用反對(duì)稱或循環(huán)對(duì)稱并且電流垂直于反對(duì)稱或周期對(duì)稱平面時(shí),通常是這種情況。當(dāng)由于對(duì)稱性,線圈的橫截面積減少時(shí),電流應(yīng)減少相同的量。
3.2 電壓
與此相反,當(dāng)施加電壓時(shí),電壓降沿著線圈的長(zhǎng)度發(fā)生。因此,當(dāng)對(duì)線圈總長(zhǎng)度的1/n進(jìn)行建模時(shí),也應(yīng)施加電壓降的1/n。
展開 基于STAR-CCM+電池熱管理仿真中交界面interface處理
但是對(duì)于原本已經(jīng)存在的boundary(interface_l-shell),其熱規(guī)范該如何設(shè)置呢?默認(rèn)狀態(tài)下這里是絕熱的。
圖2
個(gè)人認(rèn)為,在沒有特殊要求的話,此處就是保持默認(rèn)設(shè)置即可。之前我覺得此處明明是流固的對(duì)流換熱面,是存在著熱量交換的,怎么絕熱?后來(lái),我思考了之后,真正的換熱面是圖1所示的,是建立在有交界面的時(shí)候的,熱交換的物理過程是發(fā)生在此處,這是個(gè)虛擬面,點(diǎn)擊此處,在視窗區(qū)域也是沒有對(duì)應(yīng)顯示的,也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。
但圖二中面,比如xt外面沒有設(shè)置空氣,那么xt外面對(duì)于環(huán)境就沒有交界面,但xt和外界有對(duì)流和輻射換熱,如果不想建立外面的空氣域,可以域的里面改變交接的外界的傳熱方式,方便計(jì)算,如圖4.
圖3
圖4
本人對(duì)新能源汽車有免費(fèi)資料分析公眾號(hào):新能源汽車熱管理仿真技術(shù),關(guān)注回復(fù)“1”,可領(lǐng)取更多熱管理方面資料。
同時(shí)本人也在技術(shù)鄰平臺(tái)更新新能源動(dòng)力電池熱管理仿真和設(shè)計(jì)課程如下
1、 基于starccm+在動(dòng)力電池熱管理仿真技術(shù)應(yīng)用、
2、新能源汽車PACK熱流體仿真進(jìn)階20講
3、新能源動(dòng)力電池熱管理設(shè)計(jì)入門到進(jìn)階23講
展開 
RP 系列激光分析設(shè)計(jì)軟件 | 如何處理仿真中的熱透鏡效應(yīng)
在許多激光器或放大器設(shè)備中,熱透鏡起著重要的作用,因此應(yīng)該在數(shù)值模擬中加以考慮。
在本文中,我首先簡(jiǎn)要描述了熱透鏡的來(lái)源,然后向您展示如何在我們的軟件中處理這種效應(yīng)。
什么是熱透鏡?
當(dāng)激光增益介質(zhì)(例如激光晶體)被泵浦時(shí),通常會(huì)產(chǎn)生一些熱量,這些熱量隨后需要通過熱傳導(dǎo)帶走。因此不可避免地會(huì)在增益介質(zhì)中形成溫度梯度。形成激光的熱透鏡效應(yīng)與以下物理機(jī)制相關(guān):
折射率與溫度相關(guān)。
晶體內(nèi)部的機(jī)械應(yīng)力也會(huì)改變折射率(光彈性效應(yīng))。
此外,機(jī)械應(yīng)力會(huì)導(dǎo)致端面凸出,使激光晶體具有透鏡的形狀。
在一般情況下,首先提到的影響因素往往是最主要的。下圖顯示了一般情況下數(shù)值計(jì)算的溫度曲線。
圖1:模擬端面泵浦Nd:YAG棒的橫向泵浦強(qiáng)度分布(紅色)和熱分布(藍(lán)色)。溫度分布僅在晶體中心附近近似為拋物線,因此光束半徑等于泵浦光束半徑的激光模式將產(chǎn)生一些像差。
諧振腔設(shè)計(jì)中的熱透鏡效應(yīng)
我們的諧振器設(shè)計(jì)軟件RP Resonator基于ABCD矩陣算法計(jì)算激光諧振腔的模式特性。(準(zhǔn)確地說,它使用一種擴(kuò)展矩陣(ABCDEF矩陣)來(lái)處理錯(cuò)位影響,但這與我們的上下文無(wú)關(guān)。)
這里,只能處理拋物線形狀的透鏡效應(yīng),即沒有球差的透鏡效應(yīng)。軟件可以很容易地定義熱透鏡效應(yīng)的分布,例如,激光晶體被定義為一個(gè)“棱鏡”,因此可以指定參數(shù)n2,它是折射率的徑向相關(guān)性的二階系數(shù):n(r)= n0-0.5n2r2 。 這個(gè)參數(shù)可以簡(jiǎn)化為熱透鏡的屈光度除以晶體長(zhǎng)度。 屈光度可以從別處得知,或者至少在簡(jiǎn)化的情況下,可以用簡(jiǎn)單的公式從耗散功率密度計(jì)算出。 一種常見的情況是提供一根至少在激光束體積內(nèi)被均勻泵浦的圓柱形棒。
原則上,也可以將具有一定屈光力的薄透鏡插入到激光晶體的左側(cè)或右側(cè),或者當(dāng)將激光晶體分成兩部分時(shí),插入到激光晶體的中間。
展開 【12月14-16日 上?!?em>ANSYS Icepak電力電子電信設(shè)備熱設(shè)計(jì)熱仿真專題培訓(xùn)
各企事業(yè)單位:
ANSYS Icepak經(jīng)過多年的發(fā)展,作為業(yè)界技術(shù)最完備的電子散熱仿真分析軟件,可以幫助工程師完成各種三維流體/熱分析,在通訊、消費(fèi)電子、汽車電子、電力、家電等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,已經(jīng)成為電子散熱仿真領(lǐng)域最主要的工具之一。
ANSYS Icepak先進(jìn)的模型與網(wǎng)格處理技術(shù),可以求解幾何高度復(fù)雜的電子散熱結(jié)構(gòu);借助于高度自動(dòng)化的ECAD數(shù)據(jù)導(dǎo)入實(shí)現(xiàn)微觀電子結(jié)構(gòu)的詳細(xì)建模,輔以種高級(jí)流動(dòng)/傳熱模型可以幫助用戶獲得精確的結(jié)果;完全自動(dòng)的熱/結(jié)構(gòu)/電磁耦合方案將復(fù)雜的電子多物理問題統(tǒng)一在一起求解,除了幫助用戶獲得更為準(zhǔn)確的計(jì)算結(jié)果,還可以幫助用戶東西多物理場(chǎng)之間復(fù)雜的相互影響。
為了應(yīng)對(duì)日新月異的電子散熱仿真需求,提升相關(guān)科技工作者的技術(shù)水平,同時(shí)也讓廣大散熱設(shè)計(jì)工程師更好的使用軟件,普及ANSYS軟件高級(jí)功能, 技術(shù)鄰特舉辦《ANSYS Icepak電力電子電信設(shè)備熱設(shè)計(jì)熱仿真專題培訓(xùn)》,具體內(nèi)容如下:
一、培訓(xùn)目標(biāo)
(一)、理解傳熱學(xué)、流體力學(xué)基礎(chǔ)原理;
(二)、掌握ANSYS Icepak軟件的使用功能和操作流程;
(三)、掌握電力電子電信設(shè)備的熱分析方法和技巧;
(四)、掌握電力電子電信設(shè)備優(yōu)化熱設(shè)計(jì)方法;
二、講師簡(jiǎn)介
趙老師,技術(shù)鄰特邀專家,20余年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),15年熱設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),6年力學(xué)仿真經(jīng)驗(yàn),獲得多項(xiàng)發(fā)明專利, 多個(gè)案例由ANSYS官方收錄。包括消費(fèi)電子、通訊產(chǎn)品、電腦產(chǎn)品、電力電子產(chǎn)品的機(jī)械設(shè)計(jì)、熱設(shè)計(jì)和力學(xué)仿真。善于綜合考慮制造組裝工藝(DFMA)、成本優(yōu)化、電氣絕緣、安規(guī)、散熱、力學(xué)強(qiáng)度和EMC。
展開 【12月14-16日 上?!?em>ANSYS Icepak電力電子電信設(shè)備熱設(shè)計(jì)熱仿真專題培訓(xùn)
各企事業(yè)單位:
ANSYS Icepak經(jīng)過多年的發(fā)展,作為業(yè)界技術(shù)最完備的電子散熱仿真分析軟件,可以幫助工程師完成各種三維流體/熱分析,在通訊、消費(fèi)電子、汽車電子、電力、家電等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,已經(jīng)成為電子散熱仿真領(lǐng)域最主要的工具之一。
ANSYS Icepak先進(jìn)的模型與網(wǎng)格處理技術(shù),可以求解幾何高度復(fù)雜的電子散熱結(jié)構(gòu);借助于高度自動(dòng)化的ECAD數(shù)據(jù)導(dǎo)入實(shí)現(xiàn)微觀電子結(jié)構(gòu)的詳細(xì)建模,輔以種高級(jí)流動(dòng)/傳熱模型可以幫助用戶獲得精確的結(jié)果;完全自動(dòng)的熱/結(jié)構(gòu)/電磁耦合方案將復(fù)雜的電子多物理問題統(tǒng)一在一起求解,除了幫助用戶獲得更為準(zhǔn)確的計(jì)算結(jié)果,還可以幫助用戶東西多物理場(chǎng)之間復(fù)雜的相互影響。
為了應(yīng)對(duì)日新月異的電子散熱仿真需求,提升相關(guān)科技工作者的技術(shù)水平,同時(shí)也讓廣大散熱設(shè)計(jì)工程師更好的使用軟件,普及ANSYS軟件高級(jí)功能, 技術(shù)鄰特舉辦《ANSYS Icepak電力電子電信設(shè)備熱設(shè)計(jì)熱仿真專題培訓(xùn)》,具體內(nèi)容如下:
一、培訓(xùn)目標(biāo)
(一)、理解傳熱學(xué)、流體力學(xué)基礎(chǔ)原理;
(二)、掌握ANSYS Icepak軟件的使用功能和操作流程;
(三)、掌握電力電子電信設(shè)備的熱分析方法和技巧;
(四)、掌握電力電子電信設(shè)備優(yōu)化熱設(shè)計(jì)方法;
二、講師簡(jiǎn)介
趙老師,技術(shù)鄰特邀專家,20余年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),15年熱設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),6年力學(xué)仿真經(jīng)驗(yàn),獲得多項(xiàng)發(fā)明專利, 多個(gè)案例由ANSYS官方收錄。包括消費(fèi)電子、通訊產(chǎn)品、電腦產(chǎn)品、電力電子產(chǎn)品的機(jī)械設(shè)計(jì)、熱設(shè)計(jì)和力學(xué)仿真。善于綜合考慮制造組裝工藝(DFMA)、成本優(yōu)化、電氣絕緣、安規(guī)、散熱、力學(xué)強(qiáng)度和EMC。
展開 【Ansys線上直播回看】Ansys結(jié)構(gòu)-熱-可靠性聯(lián)合仿真解決方案
在Ansys 收購(gòu)電子產(chǎn)品可靠性分析軟件Sherlock后,以上問題都可以迎刃而解。然而實(shí)際電子產(chǎn)品的復(fù)雜性和條件不確定性,為準(zhǔn)確獲得系統(tǒng)電子產(chǎn)品可靠性帶來(lái)了極大難度。所以,熱仿真,機(jī)械仿真和可靠性物理學(xué)必須結(jié)合使用,以最準(zhǔn)確地識(shí)別/緩解電子組件的故障風(fēng)險(xiǎn)。
此次網(wǎng)絡(luò)直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會(huì)后我們也陸續(xù)收到在線觀眾以及其他用戶前來(lái)詢問,在此附上本場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)直播錄播內(nèi)容,供大家回看學(xué)習(xí)。
▼▼▼2020 Ansys網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)有獎(jiǎng)反饋 - 可免費(fèi)獲取本場(chǎng)錄播和講解資料,參與者均可獲得千元培訓(xùn)券及技術(shù)鄰金幣獎(jiǎng)勵(lì)!
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立即提交作品參加Ansys“仿真的藝術(shù)”圖片作品大賽
為紀(jì)念公司成立50周年,Ansys于近期推出全新“仿真的藝術(shù)”圖片作品大賽,讓您有機(jī)會(huì)充分發(fā)揮自身超強(qiáng)的建模能力,開展巧奪天工的設(shè)計(jì),并展示您精彩的作品。歡迎提交采用Ansys仿真解決方案制作的設(shè)計(jì)作品,可選擇的參賽仿真設(shè)計(jì)主題有16類,涵蓋主要物理領(lǐng)域和新興技術(shù)。
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