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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys比熱計(jì)算的視頻教程
基于ANSYS T形結(jié)構(gòu)的熱應(yīng)力仿真分析計(jì)算
基于ANSYS T形結(jié)構(gòu)的熱應(yīng)力仿真分析計(jì)算
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基于Aspen EDR和ANSYS Fluent的板翅式換熱選型計(jì)算與設(shè)計(jì)
采用選型設(shè)計(jì)軟件ASPEN EDR與仿真計(jì)算軟件Fluent對(duì)板翅式換熱器進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證驗(yàn)證,可用于板翅式換熱器設(shè)計(jì),熱工傳熱分析(三維或一維)或者燃料電池SOFC的BOP部件初期設(shè)計(jì)。 涉及基于ANSYS meshing的跨尺度的網(wǎng)格劃分,EDR中platefin的計(jì)算,fluent物質(zhì)輸運(yùn)與共軛傳熱計(jì)算等多種軟件操作及計(jì)算原理講解。
¥300 2小時(shí)27分鐘 474播放
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ansys比熱計(jì)算的實(shí)例教程
Ansys Electric電仿真根據(jù)焦耳熱計(jì)算功率
一 分析背景
Ansys Electric在分析一個(gè)電熱時(shí),想得到某個(gè)地方的發(fā)熱功率。
但是打開后處理如下:
并沒有我們想要的結(jié)果。
那么這里就要想一想了:
1. Commands 方式。焦耳熱Joule Heat * Volume計(jì)算
2. 其他方法,我不知道。有可能user defined result也能實(shí)現(xiàn),有可能。
所以我就說說第一種。
流體誘發(fā)振動(dòng)問題是曾在上個(gè)世紀(jì)40年代引起了廣泛的關(guān)注與深入的研究
一般來說是因?yàn)楦咚贇饬鳑_刷某結(jié)構(gòu)(如換熱器的換熱管)因誘發(fā)周期性脫離的卡門渦街引發(fā)的周期性激勵(lì)力與結(jié)構(gòu)耦合所引發(fā)的 過大的耦合效應(yīng)會(huì)使得結(jié)構(gòu)發(fā)生振動(dòng)、疲勞甚至破壞失效
本文所涉及的設(shè)備為擴(kuò)展表面式管翅式熱交換器 其常規(guī)的迎面風(fēng)速為2M/S左右 一般不用校核流體誘發(fā)振動(dòng)問題 本設(shè)計(jì)的迎面風(fēng)速為4.7米/S 筆者使用最新版GB 151-2014《熱交換器》附錄C 流體誘振動(dòng)部分的算法經(jīng)過校核后發(fā)現(xiàn) 原設(shè)計(jì)不合格 規(guī)范中規(guī)定的4個(gè)失效條件有3個(gè)滿足 必須更改結(jié)構(gòu) 經(jīng)修改 滿足了要求 結(jié)構(gòu)是安全的 最后還使用Ansys 16.2的模態(tài)分析模塊校核了換熱管的固有頻率 以驗(yàn)證手工計(jì)算結(jié)果
使用GB151-2014《熱交換器》附錄C規(guī)范計(jì)算換熱器流體誘發(fā)振動(dòng)情況并使用ANSYS 16.2校核固有頻率結(jié)果.pdf
展開 1 模型描述一根塊狀導(dǎo)體,尺寸:20*20*200mm,兩端電壓0.01V,計(jì)算導(dǎo)體通入此電流時(shí)的溫度。
建立enclose空氣域距導(dǎo)體外均為50mm。
2 首先使用electeic電流傳到模塊。材料我使用了默認(rèn)的結(jié)構(gòu)鋼和空氣,空氣電阻率設(shè)成了1e10.
3 網(wǎng)格。設(shè)置邊長10mm,六面體。上一張截面圖吧
4 邊界
導(dǎo)體兩端面一個(gè)加0。01V,一個(gè)加0V,空氣最外表面加0V
5 電流傳導(dǎo)計(jì)算結(jié)果。電位和電流密度
6 在electric模塊的solution上右鍵-transfer data to new 選擇static-state thermal。默認(rèn)會(huì)把模型,網(wǎng)格連起來,并把結(jié)果連到set那里
7 進(jìn)入熱分析里的set
在導(dǎo)體外表面加對(duì)流系數(shù)20,環(huán)境溫度22度。外表面加輻射,輻射率1,環(huán)境輻射,環(huán)境溫度22度
8 溫度計(jì)算結(jié)果
展開 五、時(shí)間地點(diǎn):
2021年04月09日 - 11日 北京
(09日全天報(bào)道10、11日全天上課)
六、專題導(dǎo)圖:
七、課程內(nèi)容:
模塊
培訓(xùn)目標(biāo)
主要內(nèi)容
熱-結(jié)構(gòu)耦合計(jì)算
掌握熱-結(jié)構(gòu)耦合計(jì)算方法
熱-結(jié)構(gòu)耦合計(jì)算原理
熱計(jì)算邊界條件詳解
單向熱結(jié)構(gòu)耦合-穩(wěn)態(tài)熱應(yīng)力計(jì)算流程
單向熱結(jié)構(gòu)耦合-瞬態(tài)熱應(yīng)力計(jì)算流程
雙向熱結(jié)構(gòu)耦合-摩擦生熱計(jì)算
實(shí)例1:電路板芯片熱應(yīng)力計(jì)算
案例2:盤式制動(dòng)器制動(dòng)過程摩擦生熱計(jì)算
流-熱耦合計(jì)算
掌握流-熱耦合計(jì)算方法
流-熱耦合計(jì)算原理
流體邊界條件詳解
展開 外部氣流和內(nèi)部水流
組裝后的網(wǎng)格

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ansys比熱計(jì)算的最新內(nèi)容
Ansys | 基于熱效應(yīng)的形狀記憶合金脊柱間隔器仿真分析8小時(shí)前
形狀記憶合金(SMA)能夠在發(fā)生大變形后不產(chǎn)生殘余應(yīng)變(偽彈性),并且可以通過溫度變化從大變形中恢復(fù)(形狀記憶效應(yīng))。偽彈性和形狀記憶效應(yīng)使其特別適用于航空航天、生物醫(yī)學(xué)和結(jié)構(gòu)工程等領(lǐng)域。本仿真模擬了將形狀記憶合金用作脊柱間隔器的過程。
目標(biāo)
熟悉形狀記憶合金
理解考慮熱效應(yīng)的形狀記憶合金建模流程
建模步驟
1. 在 ANSYS Workbench 中創(chuàng)建靜力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)
從智能手機(jī)的熱交互、緊湊外殼內(nèi)的高功率電路板散熱,到極端天氣下的工業(yè)設(shè)備耐候性等復(fù)雜現(xiàn)實(shí)場景,通過熱仿真技術(shù),工程師能夠精準(zhǔn)預(yù)測設(shè)計(jì)在不同溫度場景下的行為,深刻理解熱能如何影響產(chǎn)品的效率、可靠性與安全性,從而在研發(fā)早期快速調(diào)整設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的最佳性能表現(xiàn)。
Ansys應(yīng)用類系列網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)——熱仿真系列專題已上線,將重點(diǎn)介紹 Ansys 多款求解器矩陣在電子散熱、電熱耦合及復(fù)雜熱管理問題中的實(shí)際應(yīng)用
<h2><strong style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 192, 0);">概述</strong></h2><p>在本例中,我們將對(duì)茶壺進(jìn)行熱分析,展示鋼材料和瓷材料在穩(wěn)態(tài)及瞬態(tài)分析中的溫度分布情況。</p><h2><strong style="color: rgb(255, 255, 255); background-color
形狀記憶合金(SMA)能夠在發(fā)生大變形后不產(chǎn)生殘余應(yīng)變(偽彈性),并且可以通過溫度變化從大變形中恢復(fù)(形狀記憶效應(yīng))。偽彈性和形狀記憶效應(yīng)使其特別適用于航空航天、生物醫(yī)學(xué)和結(jié)構(gòu)工程等領(lǐng)域。本仿真模擬了將形狀記憶合金用作脊柱間隔器的過程。
目標(biāo)
熟悉形狀記憶合金
理解考慮熱效應(yīng)的形狀記憶合金建模流程
建模步驟
1. 在 ANSYS Workbench 中創(chuàng)建靜力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)
太陽能電池板將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,并可儲(chǔ)存起來。將多塊太陽能電池板排列成陣列,并隨太陽光線方向改變朝向,有助于最大限度地吸收可用的太陽能。
在仿真案例中,將一個(gè)簡單的球體放置在典型的硅材料太陽能電池板上方,指示了穩(wěn)態(tài)下到達(dá)板面的熱流密度以及表面的溫度分布。這里不考慮電池板表面的自由對(duì)流,僅研究輻射效應(yīng)。
目標(biāo)
觀察由于一個(gè)發(fā)熱物體的輻射作用,太陽能電池板上的熱流密度和溫度分布。
ansys apdl 熱和電磁場分析案例1個(gè)月前
1.三維電磁感應(yīng)加熱(附帶完整計(jì)算命令流及注釋說明)2.鋼球的淬火(附帶完整計(jì)算命令流及注釋說明)3.二維靜態(tài)磁場分析(附帶完整計(jì)算命令流及注釋說明)。
三維電磁感應(yīng)加熱---感應(yīng)加熱的激勵(lì)源為365000HZ的交流電,線圈電流密度為2.04e8A/m^2,線圈和管子的幾何模型如下圖所示:
鋼球的淬火---淬火是把鋼加熱到臨界溫度以上,保溫一段時(shí)間,然后快速冷卻的一種熱處理工藝方法
本案例適合哪些人學(xué)習(xí):
1、學(xué)習(xí)型仿真工程師
2、理工科院校學(xué)生
3、對(duì)有限元分析感興趣的工程師
你會(huì)得到什么:
1、學(xué)習(xí)3D打印頭三維模型的處理
2、學(xué)習(xí)穩(wěn)態(tài)熱分析步的建立
3、學(xué)習(xí)穩(wěn)態(tài)熱分析的邊界條件的施加
4、學(xué)習(xí)穩(wěn)態(tài)熱分析的載荷的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020R2.
案例介紹了ANSYS workbench
演示了對(duì)筆記本電腦進(jìn)行穩(wěn)態(tài)熱分析的流程。其中涵蓋了對(duì)流、溫度相關(guān)導(dǎo)熱系數(shù)、接觸熱導(dǎo)以及內(nèi)部熱源的使用方法。
概述
這篇文章介紹了OpticStudio如何計(jì)算材料在任意輸入波長、環(huán)境溫度和壓強(qiáng)下的折射率。
介紹
通常情況下有兩種參考折射率的測量方法:絕對(duì)測量和相對(duì)測量。其中絕對(duì)測量以真空為參考介質(zhì);相對(duì)測量則是以空氣(攝氏溫度20°,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓)為參考介質(zhì)。除了折射率以外,光的波長也是在特定介質(zhì)中測量的,光在不同介質(zhì)中的波長存在微小差別,例如氦氖激光器產(chǎn)生的紅光在真空中的波長為0.632991μm
Ansys Workbench ACT插件,由窗口選中體單元,提取體積和表面積,計(jì)算幾何特征尺寸
問題:
在FKM關(guān)于結(jié)構(gòu)疲勞評(píng)估計(jì)算方法中指出:零部件特征尺寸,影響疲勞結(jié)果評(píng)估。原因是材料的應(yīng)力壽命曲線是由標(biāo)準(zhǔn)試樣進(jìn)行試驗(yàn)測試獲得的。當(dāng)零部件的特征尺寸與測試樣件不一致時(shí),需要考慮零部件的特征尺寸這一因素。(一般而言,當(dāng)零部件的尺寸大于材料標(biāo)準(zhǔn)測試樣件時(shí),零部件的表面或內(nèi)部缺陷發(fā)生的概率會(huì)增加
