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ansys計算輻射的視頻教程
Workbench中熱電模塊的溫升計算方法-真空熱輻射的溫升計算
Workbench中熱電模塊的溫升計算方法-真空熱輻射的溫升計算 本課程主要講解了在workbench中關于通電導體的溫升計算,重點關注輻射的設置方法 視頻包括模型建立,對流設置,輻射設置,后處理設置
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ansys計算輻射的實例教程
為了方便起見,我在這里放上紐約,加州以及北京實時顯示的時鐘,以省去計算的麻煩。
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展開 計算輻射傳熱的三種方法
計算輻射傳熱的三種方法是:
直接面積積分法
半立方體法
射線發射法
1. 直接面積積分法
直接面積積分方法的原理是對所有相對的表面對進行雙重積分。只要表面之間沒有障礙物或陰影,就可以使用它。這種方法已被證明是準確的,其準確度僅由輻射積分階數控制。
這種方法總是滿足互易關系,但如果離散化太低并且網格非常粗,那么對于封閉空腔,環境角系數可能不為零。如果單元很多,直接面積積分會使計算量增大。此外,由于不考慮陰影,它主要用于模擬小凹腔,因此在實踐中很少使用。
2.半立方體法
由下圖我們可以從概念上來理解半立方體方法。考慮一個表面單元,圍繞該單元繪制五個邊界,并將它們均一像素化。然后,將周圍的面投影到這些像素化邊界上,并計算與每個面相關聯的像素,以確定來自周圍面的輻射熱通量以及輻照到該單元的熱通量有多少。對每個表面重復此操作。
半立方體方法將周圍的面投影到一組像素化邊界上來計算輻照度。
通過 z-buffering 可以有效地處理周圍面的陰影,因此計算成本很低。這種方法的單一設置,即 輻射分辨率 控制著像素數。互易關系的精度會隨著輻射分辨率的提高而提高,封閉空腔環境的角系數將始終為零。
3. 射線發射法
射線發射方法適用于存在與角度相關的發射率、鏡面反射率或半透明表面。射線發射法,顧名思義,就是在空間中發出射線。但需要注意的是,這是一種 反向 射線追蹤方法。從每個單元的評估點出發,向外投射一組光線,用于確定該方向的輻照度。因此,可以將這些射線想象成與入射輻射方向相反。這些射線代表來自周圍半球空間的總輻照度的有限采樣。
根據三維半球的離散化說明射線發射方法,輻射分辨率為 4。基礎棋盤格(左)的 16 個圖塊中的每個圖塊具有相等的面積。
展開 采用圖(1)(2)(3)的計算過程求取R矩陣,R為正定實對稱矩陣,如圖(4)所示,圖(5)為R的等高線圖,可見是對稱陣;圖(6)為特征值分解后的特征向量,是雜亂無章的。采用圖(3)公式,以(j*振型*圓頻率)作為速度分布,計算聲輻射模態,不能像振型一樣得到明顯的規律,如圖(7)所示;不知為何?正定實對稱矩陣特征值分解后,除了正交以外還有其他怎樣的規律呢?比如像振型這樣的元素分布。
參考資料:ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual
網格劃分
采用矩形網格,網格數量為8000。
計算設置
本次計算假定各向同性散射和輻射平衡,不考慮流場計算。
物質屬性
計算物質設置為空氣,設置它的散射系數為0.5/m
熱輻射模型
選擇DO熱輻射模型
邊界條件
設置墻體的溫度值
計算結果
計算域溫度云圖
計算值與實驗值對比
熱通量對比圖表
參考文獻
G.D Raithby, E.H. Chui. “A Finite Volume Method for Predicting a Radiant Heat Transfer in Enclosoures with Participating Media”. Journal of Heat Transfer. Volume 112, pp. 415-423, 1990
展開 經典非輻射電磁源是否存在?一直是令人困惑的問題。論文研究了放置在內孔內的由電或磁點狀偶極子天線激發的單個超高介電率中空盤組成的物理系統的輻射特性。利用解析和數值方法,證明了這種系統可以支持準極點狀態(Anapole),完全抑制遠場輻射,從而表現出電或磁非輻射源的特性。
結構如圖1所示,偶極子天線嵌入到介質桶中,輻射特性如右圖所示,在左右出現了一個輻射極低的態,即為Anapole源。
圖1
接下來,進行仿真驗證,首先建模介質桶,圓柱挖孔,如圖2所示
圖2
然后設置激勵源,論文使用一個偶極子天線去激勵,因此我們用銅棒去建模一個偶極子天線。如圖3所示。
圖3
端口采用離散端口,連接在兩個金屬棒之間,如圖4所示。
圖4
由于要測量輻射特性,因此要加入遠場檢測,添加100個測量點,如圖5所示。
圖5
計算完之后輻射能量的結果在power一欄,如圖6所示。
圖6
可以看到在410 MHz處出現了輻射的極小值,和論文結果一致。
圖6
參考文獻
[1] Zanganeh, Esmaeel, et al. "Anapole meta-atoms: nonradiating electric and magnetic sources." Physical Review Letters 127.9 (2021): 096804.
最后,有相關需求歡迎通過公眾號“320科技工作室”與我們聯絡。
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本文原刊登于Ansys.com:《Race to Faster Fluent Results with Ansys Gateway Powered by AWS》
作者:Thomas Lejeune | Ansys產品營銷高級經理
編輯整理:郭曉東 | Ansys主任應用工程師
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本文使用ANSYS Workbench對固定機翼進行疲勞計算,不涉及ACP鋪層,ACP鋪層后無法進行疲勞計算。需要機翼ACP鋪層強度校核對應模型文件和視頻,請選擇其他對應的付費文檔或者聯系作者獲得。
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壽命圖及損傷圖,后文及視頻中具有詳細解釋,該處僅為結果展示。
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