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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
ansys加熱盤仿真分析的視頻教程
Ansys maxwell高頻電磁感應(yīng)加熱仿真
改變耦合參數(shù),實現(xiàn)加熱后的自然冷卻 5. 改變耦合參數(shù),實現(xiàn)改變熱源的大小。 6. 通過改變材料屬性參數(shù)或邊界條件,獲得所需的溫度分布
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ANSYS仿真含螺栓的制動盤熱機耦合
演示了ANSYS分析含螺栓的制動盤熱機耦合分析方法,包括順序耦合和直接耦合,同時還包含了傳熱的接觸設(shè)置、螺栓預(yù)緊力施加、對稱約束、局部坐標系等設(shè)置。
¥66 1小時26分鐘 282播放
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ansys加熱盤仿真分析的實例教程
一、背景介紹
微波爐是一種常用的食物加熱工具,主要是由腔室、磁控管、波導管三個部分組成。在工作過程中,磁控管產(chǎn)生波長約為12.2cm的微波(對應(yīng)頻率2.45GHz),通過波導管注入腔室內(nèi),在腔室內(nèi)產(chǎn)生振蕩的磁場和電場,引起食物內(nèi)水分子等極性分子的快速運動,從而產(chǎn)生熱量,加熱食物。
圖1 微波爐示意圖
但在日常生活使用中,我們經(jīng)常會碰到這樣的問題:為什么加熱后的食物第一口燙嘴,但是第二口下去卻又冷冰冰的?到底要加熱多長時間才合適?食物在微波爐內(nèi)到底是從內(nèi)向外加熱還是從外向內(nèi)加熱?
為了解開這些疑惑,我們通過仿真分析,可以計算出食物在加熱過程中,腔室內(nèi)電磁場分布情況、食物功率損耗密度分布和食物傳熱分布。基于Simdroid多物理場仿真Paas平臺開發(fā)的微波爐多物理場分析APP,可以對微波爐工作過程中食物加熱機理進行快速分析并對加熱過程進行直觀展示。
二、仿真APP解決方案
通過采用多物理場仿真平臺Simdroid提供的電磁-熱耦合分析功能,可以對微波加熱食物過程中電磁場分布以及食物加熱溫升過程進行同步分析計算。基于其內(nèi)置的APP開發(fā)器,以無代碼化的方式便捷封裝全參數(shù)化仿真模型及仿真流程,將仿真知識、專家經(jīng)驗等固化為微波爐多物理場仿真APP,可供沒有仿真經(jīng)驗的使用者快速上手使用。
本文以一個功率為1kW的典型微波爐為例,介紹微波爐多物理場仿真APP的制作方法,并基于仿真APP對不同食物材料參數(shù)、不同食物大小、不同加熱時長結(jié)果進行對比和評估,揭示微波爐加熱過程中的多物理場耦合過程。
1、仿真流程搭建
1)新建高頻電磁-熱耦合多場仿真工程。
圖2 新建多物理場工程界面
2)參數(shù)化建模。建立微波爐和食物模型,將其關(guān)鍵設(shè)計尺寸參數(shù)化。
展開 渦旋壓縮機動渦盤傾覆特性仿真分析
趙嫚,安雄雄
(蘭州理工大學石油化工學院,甘肅蘭州730050)
[摘 要]:針對渦旋壓縮機動渦盤傾覆問題,在對其轉(zhuǎn)子系統(tǒng)運行規(guī)律及受力特性理論分析的基礎(chǔ)上,采用Solidworks與UG12.0聯(lián)合建立了渦旋壓縮機整機模型,并使用ADAMS對動渦盤在變齒高及運動副間隙下的傾角進行了仿真分析。仿真結(jié)果表明:定齒高下間隙與動渦盤傾覆呈正相關(guān),且間隙值越大最大傾角波動范圍也越大,但均對應(yīng)于傾覆力矩的峰值188.1~277.2°范圍內(nèi),相對穩(wěn)定;定間隙值下齒高與動渦盤傾覆呈負相關(guān),齒高對壓縮機起動加速階段動渦盤的振動有影響,但對其加速時間幾乎沒有影響。研究結(jié)果為渦旋壓縮機的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計及動渦盤傾覆特性下切向泄漏問題的研究提供重要理論支撐。
[關(guān)鍵詞]:渦旋壓縮機;動渦盤;傾覆特性;動力學仿真
中圖分類號:TH45 文獻標志碼:A
文章編號:1006-2971(2022)01-0001-05
1 引言
渦旋式壓縮機自問世以來就以其高效率、低噪聲、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點在小型制冷、機械、食品、醫(yī)藥、石化、動力工程等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。隨著渦旋壓縮機技術(shù)的一直成熟,數(shù)碼渦旋壓縮機技術(shù)在許多商用多聯(lián)機領(lǐng)域也有了很大的發(fā)展[1]。
動渦盤是渦旋壓縮機轉(zhuǎn)子部分最重要的部件之一,在渦旋壓縮機運行過程中,由于動渦盤上的驅(qū)動力與其上的徑向氣體力和切向氣體力的合力不在同一平面內(nèi),從而引起動渦盤在軸向方向上受力不平衡,造成動渦盤傾覆,從而造成磨損加劇和泄漏增大[2]。
展開 渦旋壓縮機動渦盤傾覆特性仿真分析
趙嫚,安雄雄
(蘭州理工大學石油化工學院,甘肅蘭州730050)
[摘 要]:針對渦旋壓縮機動渦盤傾覆問題,在對其轉(zhuǎn)子系統(tǒng)運行規(guī)律及受力特性理論分析的基礎(chǔ)上,采用Solidworks與UG12.0聯(lián)合建立了渦旋壓縮機整機模型,并使用ADAMS對動渦盤在變齒高及運動副間隙下的傾角進行了仿真分析。仿真結(jié)果表明:定齒高下間隙與動渦盤傾覆呈正相關(guān),且間隙值越大最大傾角波動范圍也越大,但均對應(yīng)于傾覆力矩的峰值188.1~277.2°范圍內(nèi),相對穩(wěn)定;定間隙值下齒高與動渦盤傾覆呈負相關(guān),齒高對壓縮機起動加速階段動渦盤的振動有影響,但對其加速時間幾乎沒有影響。研究結(jié)果為渦旋壓縮機的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計及動渦盤傾覆特性下切向泄漏問題的研究提供重要理論支撐。
[關(guān)鍵詞]:渦旋壓縮機;動渦盤;傾覆特性;動力學仿真
中圖分類號:TH45 文獻標志碼:A
文章編號:1006-2971(2022)01-0001-05
1 引言
渦旋式壓縮機自問世以來就以其高效率、低噪聲、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點在小型制冷、機械、食品、醫(yī)藥、石化、動力工程等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。隨著渦旋壓縮機技術(shù)的一直成熟,數(shù)碼渦旋壓縮機技術(shù)在許多商用多聯(lián)機領(lǐng)域也有了很大的發(fā)展[1]。
動渦盤是渦旋壓縮機轉(zhuǎn)子部分最重要的部件之一,在渦旋壓縮機運行過程中,由于動渦盤上的驅(qū)動力與其上的徑向氣體力和切向氣體力的合力不在同一平面內(nèi),從而引起動渦盤在軸向方向上受力不平衡,造成動渦盤傾覆,從而造成磨損加劇和泄漏增大[2]。
展開 [圖片]
<p>烤箱加熱流場仿真分析APP封裝了隔板間距尺寸參數(shù)、材料物性參數(shù)以及加熱管熱功率等參數(shù),可快速計算結(jié)構(gòu)局部尺寸、材料特性及熱損耗分布等改變的情況下對烤箱內(nèi)部各部件換熱溫度及內(nèi)部自然對流流場的影響。烤箱加熱流場仿真分析APP可查看固體部件表面溫度、烤箱內(nèi)溫度分布等工程中所需的計算結(jié)果。</p><p class="ql-align-center"><span style="background-color: transparent;"><img src="https://pic4.zhimg.com/80/v2-c17e9480fd49ebbf464e81087fa28a7b_1440w.webp" height="555" width="639"></span></p><p>作為一名工程師,熟練掌握并應(yīng)用仿真分析工具是必不可少的。在烤箱加熱領(lǐng)域,烤箱加熱流場仿真分析APP是一個非常有用的工具,可以幫助工程師快速計算結(jié)構(gòu)局部尺寸、材料特性及熱損耗分布等改變對烤箱內(nèi)部各部件換熱溫度及內(nèi)部自然對流流場的影響。</p><p><span style="background-color: transparent;"><img src="https://pic3.zhimg.com/80/v2-8df4d85e086e5bab9c32f16256873932_1440w.webp" height="774" width="1341"></span></p><p>烤箱加熱流場仿真分析APP封裝了隔板間距尺寸參數(shù)、材料物性參數(shù)以及加熱管熱功率等參數(shù),方便用戶根據(jù)實際情況進行輸入和修改。通過計算,用戶可以得到固體部件表面溫度、烤箱內(nèi)溫度分布等工程中所需的計算結(jié)果。
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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(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
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)備耐候性等復雜現(xiàn)實場景,通過熱仿真技術(shù),工程師能夠精準預(yù)測設(shè)計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)計方案,實現(xiàn)產(chǎn)品的最佳性能表現(xiàn)。
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太陽能電池板將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,并可儲存起來。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流,僅研究輻射效應(yīng)。
目標
觀察由于一個發(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。
銅排通電發(fā)熱溫升仿真分析
Maxwell和icepak的耦合溫升仿真分析
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合溫升仿真分析
在電子設(shè)備中,熱一般是由電產(chǎn)生的,電流通過導體,由于電阻產(chǎn)生發(fā)熱,發(fā)出的熱量導致導體溫度升高,而一般導體的電阻率跟溫度成正相關(guān),即導體越熱電阻越大,在電流不變的情況下,發(fā)熱功率也會變大,如此循環(huán)直到達到平衡
11月11日,Ansys官方『Ansys 超彈性橡膠材料仿真分析』研討會為您展開介紹Ansys超彈性橡膠材料分析方案,還將簡要介紹Ansys最新收購的聚合物材料建模工具PolymerFEM,感興趣的下滑預(yù)約學習??
時間:11月11日(星期二),16:00-17:00
內(nèi)容簡介:
本次網(wǎng)絡(luò)研討會主要介紹Ansys超彈性橡膠材料分析方案,聚焦于超彈性本構(gòu)的選取
[圖片]
凌炫XE5039/XE5049這是一款性能極其強大、定位專業(yè)高端的塔式工作站/服務(wù)器。其核心優(yōu)勢在于采用了AMD頂級的EPYC 9004系列處理器,擁有海量的核心和內(nèi)存通道,專為重度計算任務(wù)設(shè)計,非常符合其宣傳的仿真計算、有限元分析、CFD等應(yīng)用場景。
配置一
1. 型號: 凌炫XE5039(24384-CAA4)
2. 處理器: 1顆EPYC 4th處理器9654 96核心
10月10日,Ansys官方『Ansys連接件結(jié)構(gòu)失效仿真分析』研討會為您展開講解針對連接件結(jié)構(gòu)失效原因的分析及解決方案,感興趣的下滑預(yù)約學習??
時間:10月10日(星期二),16:00-17:00
內(nèi)容簡介:
連接結(jié)構(gòu)的可靠性和穩(wěn)定性,直接關(guān)系著系統(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)的安全和性能;連接件的失效原因很多,針對最主要和關(guān)鍵的失效模式,介紹Ansys相應(yīng)的解決方案
