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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
ansys模擬冷卻的視頻教程
使用AxSTREAM NET進行燃?xì)廨啓C葉片冷卻模擬
本視頻節(jié)選自SoftInWay公司往期研討會——《NET葉片冷卻模擬》 SoftInWay是一個已有20年歷史,全球設(shè)有多個辦公室的葉輪機械領(lǐng)域的專業(yè)公司,公司旗下?lián)碛凶灾餮邪l(fā)的集設(shè)計,分析和優(yōu)化為一體的專業(yè)葉輪機械設(shè)計軟件平臺AxSTREAM。
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【軟件教程】云端CAE實戰(zhàn)——StarCCM+ 顯卡冷卻模擬分析
前處理→求解→后處理,1個視頻, 用“顯卡冷卻模擬分析”, 帶您從0開啟全流程高性能仿真云端實戰(zhàn)!
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ansys模擬冷卻的實例教程
技術(shù)鄰處女貼:
計算目的:通過對霧化噴嘴的模擬,使大家了解其計算方法與過程設(shè)置;
1、幾何模型及網(wǎng)格劃分,扇形霧化噴嘴,噴嘴距離鋼板剛度為80mm;鋼板幾何尺寸為80*80*2
2、求解過程及設(shè)置
1)組分輸運過程計算,采用不可壓縮理想氣體得到噴嘴的流量
2)霧化場計算,采用DPM模型,選擇空氣輔助噴嘴模型、顆粒碰撞、破碎模型;
3)鋼板霧化冷卻計算,添加歐拉film模型;
鋼板表面邊界條件設(shè)置
3、計算結(jié)果展示:
a) 霧化場分布
b) 鋼板表面水蒸氣分布
c) 鋼板表面溫度分布
d) 鋼板冷卻速度:通過瞬態(tài)的計算分析,從前三秒來看霧化噴嘴對鋼板滯止點的溫度冷卻速度約為15K/s;
展開 腔體中有一個圓柱,給腔體中通入溫度為100K的某氣體,該氣體與腔體中的空氣混合,然后對尼龍圓柱結(jié)構(gòu)進行冷卻,仿真模擬圓柱的溫度變化,結(jié)果如下圖所示:
感興趣的朋友,歡迎交流模型!
Lsdyna冷卻塔倒塌模擬 ¥69
圖 1 倒塌工況布局
圖 2 冷卻塔支架刪除
圖 3 冷卻塔倒塌過程云圖
注:付費部分為k文件。
項目簡介
某為水泥窯頭冷卻器進氣結(jié)構(gòu)為異形梯形結(jié)構(gòu),進氣管道斜45°插入進氣口,且進氣管道風(fēng)速較高,約24.4m/s,煙氣在進氣口內(nèi)難以均勻擴散,為保證換熱效率,需保證換熱管進氣斷面煙氣分布均勻,故建立冷卻器及其進出氣管道模型,做CFD模擬如下。
建立模型
建立三維模型如下:
三維模型
計算參數(shù)及邊界設(shè)置
工況煙氣量705969m3/h,工況溫度450℃。
選用標(biāo)準(zhǔn)k~e湍流模型,采用有限體積法離散求解域,對流項選用一階迎風(fēng)離散格式,采用壓力速度耦合SIMPLE算法對離散方程進行求解。假定流體是不可壓縮的,作定常流動,整個模擬過程為等溫過程,不考慮傳熱。
冷卻器進口采用速度入口邊界條件,需要計算其湍流參數(shù),包括湍流強度I和水力直徑d,出口采用壓力出口,殼體及導(dǎo)流板等視為絕熱壁面,對于壁面的邊界層區(qū)域采用標(biāo)準(zhǔn)壁面函數(shù)。
結(jié)果及分析
4.1原始狀態(tài)
原設(shè)計結(jié)構(gòu)下,冷卻器的模擬運行狀態(tài)如下:
速度流線圖
換熱管進口向上100mm斷面速度云圖及均勻性判定
不考慮傳熱,氣體熱脹冷縮的情況下,原結(jié)構(gòu)冷卻器的運行阻力如下:
原設(shè)計結(jié)構(gòu)下,煙氣順管道斜45°進入進氣口,管道風(fēng)速大且煙氣在進氣口內(nèi)擴散距離較短,導(dǎo)致進氣口內(nèi)的煙氣分布極不均勻,換熱管進口斷面的最大風(fēng)速達約24.1m/s,并且進入換熱管煙氣的速度方向與豎直方向夾角較大,換熱管內(nèi)煙氣速度平均達約18m/s,長期運行極易磨破換熱管及其耐磨襯套,原結(jié)構(gòu)冷卻器的運行阻力約835Pa。
4.2添加均流裝置
展開 我在模擬電阻發(fā)熱冷卻時遇到了問題,我求解的是瞬態(tài)傳熱,初始條件都是20度,然后圓柱周邊對流系數(shù)為4,溫度也為20度,設(shè)置圓柱有heat generat,計算7000秒內(nèi)的傳熱過程,最后畫圖發(fā)現(xiàn)圓柱溫度居然會下降到15度左右然后再升高,而且是直線上升,并沒有理論中出現(xiàn)的漸近線,肯定是我哪弄錯了,或理解不對了,請各位大神幫助啊~~~~

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ansys模擬冷卻的最新內(nèi)容
概述
流固耦合問題在工程應(yīng)用中十分常見。其中一種情況是流體(或氣體)被封閉在固體內(nèi)部,并承受各種載荷,例如輪胎、氣墊鞋和流體容器。靜水壓流體單元非常適合此類應(yīng)用。本文介紹了對囊狀氣墊鞋的仿真模擬。鞋內(nèi)空氣遵循理想氣體定律。這些靜水壓流體單元通過 ANSYS Mechanical 中的命令流進行定義。
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
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概述
這篇文章介紹了:
如何在序列模式下使用多重結(jié)構(gòu)創(chuàng)建分光棱鏡
如何在布局圖以及分析/計算窗口中同時追跡透射和反射光線
在考慮偏振及鍍膜的影響下如何計算透射和反射光線的總能量
介紹
在OpticStudio中,分光棱鏡可以在序列或非序列追跡模式下模擬。
在非序列中,光線可以在折射表面上分裂為折射和反射光線。這也是非序列模式最主要的優(yōu)勢
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本文旨在介紹如何在OpticStudio中模擬K-相關(guān)分布散射模型,并用實例分析將該模型與Harvey-Shack (ABg) 散射分布模型進行了比較。
簡介
表面微粗糙度引起的散射通常具有 K-相關(guān)模型 (K-correlation model) 的特征。該模型除了在小散射角區(qū)域有所不同外,與 Harvey-Shack (ABg) 模型十分相似。
概述:
風(fēng)冷式發(fā)動機在摩托車和航空飛行器中較為常見。它通過空氣循環(huán)的方式將發(fā)動機產(chǎn)生的熱量進行散失。金屬散熱片的結(jié)構(gòu)設(shè)計增大了發(fā)動機的表面積,從而通過對流方式提升了散熱速率。本案例利用模擬技術(shù)比較了三種不同設(shè)計在散熱效率方面的差異。這有助于加深對瞬態(tài)熱分析、邊界條件(瞬態(tài)熱分析中的重要因素)以及瞬態(tài)熱分析如何幫助我們做出工程決策的理解。
目標(biāo):
增強對瞬態(tài)熱分析的理解
概要
本文描述了OpticStudio中可用于描述高階激光束的模型。一旦定義,這樣的光束可以在OpticStudio中使用物理光學(xué)傳播設(shè)計的任何光學(xué)系統(tǒng)中傳播。由矩形、圓形和橢圓形增益孔徑的激光腔產(chǎn)生的光束可以用可用的Hermite-Gaussian, Laguerre-Gaussian和Ince-Gaussian光束模型來描述。
簡介
一般來說,激光的輸出可以通過求解傍軸波動方程得到
“Ansys 2025 全球仿真大會”仿真應(yīng)用大賽優(yōu)秀作品展示
本屆仿真應(yīng)用大賽最終評選出 30 篇 TOP 優(yōu)秀作品,分別榮獲一、二、三等獎及行業(yè)最佳實踐獎。近 200 位來自汽車、半導(dǎo)體、高科技、能源等行業(yè)的仿真精英參賽,他們以前沿思維與創(chuàng)新實踐,充分展現(xiàn)了仿真技術(shù)的無限潛能。我們將陸續(xù)為大家分享獲獎佳作,帶您一同領(lǐng)略仿真賦能創(chuàng)新的非凡力量,希望用戶能從中汲取靈感
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概述
這篇文章介紹了:
如何設(shè)置掃描鏡建模時所需要的坐標(biāo)間斷面
如何利用多重結(jié)構(gòu)編輯器設(shè)置多個掃描角度
如何對檢流計式的掃描鏡建模,其中鏡面繞其頂點旋轉(zhuǎn)
如何對多邊形幾何體式的掃描鏡建模,其中鏡面繞著一個偏心點旋轉(zhuǎn)
建立掃描鏡
在本文中我們將介紹如何設(shè)置一個光線90°反射的掃描鏡系統(tǒng),其中反射鏡面以5°掃描角進行旋轉(zhuǎn)掃描
對于實際應(yīng)用中承受非線性彈簧單元Combin39的實際應(yīng)用。
在ANSYS Workbench里提供了兩種方法,一種是WB的雙向彈簧,輸入數(shù)據(jù)表格,其本質(zhì)上采用是LINK8單元進行模擬,而不是非線性彈簧combin39。
而利用Combin39單元,需要建立彈簧單元后,插入命令流來實現(xiàn),對于只承受壓縮載荷的力-位移曲線,輸入到最后,是需要稍等小的正位移和正力數(shù)值。
本視頻演示了使用一個保齡球碰撞示例來說明接觸的概念。
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概述
這篇文章介紹了什么是雙折射現(xiàn)象、如何在OpticStudio中模擬雙折射 (birefringence)、如何模擬雙晶體的雙折射偏振器以及如何計算偏振器的消光比。
什么是雙折射現(xiàn)象
一般的光學(xué)材料都是均勻的各向同性的,也就是說無論光從哪個方向穿過材料,其折射率都保持一致。對于單軸材料來說,例如方解石 (Calcite
