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登錄Fluent溫度設(shè)置
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-04-12
Fluent溫度設(shè)置的視頻教程
fluent傳熱壁面設(shè)置 定溫度 對流換熱 輻射 壁面厚度 shell conduction
講述了fluent傳熱壁面設(shè)置參 定溫度 對流換熱 輻射 壁面厚度 shell conduction等參數(shù)設(shè)置及含義
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Fluent電機(jī)穩(wěn)態(tài)溫度場求解
本次課程以一款常見的永磁同步電機(jī)為例,進(jìn)行電機(jī)的fluent穩(wěn)態(tài)溫升仿真。 從電機(jī)三維建模、模型前處理、網(wǎng)格剖分、仿真求解設(shè)置、結(jié)果后處理等方面展開,內(nèi)容囊括了fluent電機(jī)穩(wěn)態(tài)溫升仿真的全流程。在各流程操作步驟講解中,會根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),將仿真過程中遇到的典型問題詳盡講解。 ppt附件在文檔區(qū)自行下載。 項(xiàng)目咨詢可加QQ1176728535
¥200 4小時(shí)56分鐘 3135播放
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地?zé)釤峁茉谕寥乐械?em>溫度分析-Fluent
在fluent軟件中,對地?zé)釤峁軆?nèi)所獲得的熱量在土壤中的溫度傳遞進(jìn)行分析 主要用到了3個(gè)模塊: 流動(dòng)+湍流 傳熱模塊 多孔介質(zhì)(模擬土壤)
¥169 34分鐘 155播放
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Fluent溫度設(shè)置的實(shí)例教程
拉伸操作時(shí)勾選“No Merge”選項(xiàng),避免流體域與固體區(qū)域自動(dòng)合并,確保后續(xù)邊界條件獨(dú)立設(shè)置。
右鍵單擊塔筒或葉片,選擇抑制固體區(qū)域,僅保留流體域。檢查流體域是否完全包裹風(fēng)機(jī),避免干涉。關(guān)閉幾何處理模塊。
流體計(jì)算前處理
2. 網(wǎng)格劃分與命名選擇
2.1 網(wǎng)格參數(shù)設(shè)置
雙擊mesh進(jìn)入網(wǎng)格劃分模塊,先進(jìn)行全局網(wǎng)格控制,進(jìn)入ANSYS Fluent Meshing模塊,設(shè)置全局最大尺寸為5000 mm。
局部加密葉片表面網(wǎng)格:添加“Face Sizing”,設(shè)置尺寸為300 mm。若存在負(fù)體積網(wǎng)格,需調(diào)整局部尺寸或重新劃分。
2.2 命名選擇(Named Selections)
關(guān)鍵命名組定義
Inlet:選擇流體域前端面,指定為速度入口。
Outlet:選擇流體域后端面,指定為壓力出口。
Blade:隱藏其他部件后框選所有葉片表面,指定為固定溫度邊界。
Wall:選擇風(fēng)機(jī)外表面,設(shè)為壁面。
命名沖突處理,若出現(xiàn)“Duplicate Named Selection”錯(cuò)誤,需檢查名稱是否重復(fù),并在模型樹中刪除冗余組。軟件會自動(dòng)創(chuàng)建接觸,無需單獨(dú)設(shè)置即可,流場會自動(dòng)識別為接觸面。
關(guān)閉該模塊進(jìn)入fluent模塊,雙擊對應(yīng)模塊即可進(jìn)入流體模塊。
3. 求解設(shè)置與邊界條件
材料屬性與求解器配置
材料庫設(shè)置,在Fluent中雙擊空氣材料(Air),可以設(shè)置對應(yīng)材料屬性。
展開 其優(yōu)勢如下:
2.1功率添加方便,在workbench平臺下計(jì)算Maxwell的功率損耗,直接拖拽Maxwell的結(jié)果到fluent的設(shè)置中,就可以得到各個(gè)零件的功率損耗,而且,其功率損耗在單個(gè)零件的分布是按照Maxwell的計(jì)算結(jié)果分布的,可以實(shí)現(xiàn)不同位置功率密度不同
workbench平臺的功率-溫升分析流程
2.2 網(wǎng)格劃分效果好,使用Fluent mesh可以很好的劃分六面體網(wǎng)格,之前的流體網(wǎng)格界面操作繁瑣,現(xiàn)在采用目錄樹的方式,使用方便,簡單設(shè)置,或者默認(rèn)效果就可以得到比較好的網(wǎng)格效果
fluent mesh的網(wǎng)格劃分結(jié)果
Fluent mesh的工作流程
網(wǎng)格劃分結(jié)果
網(wǎng)格劃分統(tǒng)計(jì)數(shù)量
3.3計(jì)算收斂快,經(jīng)過設(shè)置之后可以較少的步數(shù)實(shí)現(xiàn)收斂,如下圖所示,該模型在30步之后就可以達(dá)到穩(wěn)定的溫度分布,當(dāng)然其結(jié)果得益于網(wǎng)格的效果好為基礎(chǔ)
溫度收斂曲線
3.4結(jié)果查看方便,可以在Fluent的統(tǒng)一界面中方便的查看結(jié)果,且顯示效果比較完美
fluent溫升結(jié)果
當(dāng)然有自己的缺點(diǎn),個(gè)人覺得其最大缺點(diǎn)就是所有零件需要命名,并且在設(shè)置當(dāng)中其物體的表面不易選擇,名字排序混亂, 找不到其所需要設(shè)置的名字后續(xù)設(shè)置交界面的時(shí)候非常麻煩。當(dāng)零件數(shù)量只有十幾個(gè)以下的時(shí)候推薦采用fluent。
另外ansys中的iceapk軟件就是基于fluent的另一個(gè)軟件,后臺計(jì)算相同,前處理主要適用于箱體及線路板一類的溫升仿真分析,可以根據(jù)需要選擇方便的元器件
3. CFX計(jì)算溫升
使用ANSYS CFX進(jìn)行溫升分析,CFX是另一個(gè)強(qiáng)大的流體動(dòng)力學(xué)仿真軟件,特別適用于處理復(fù)雜流動(dòng)和傳熱問題。
展開 有朋友需要使用fluent來仿真電子設(shè)備或服務(wù)器或電池系統(tǒng)的溫度控制過程嗎,近期打算做一個(gè)仿真教程,有需要的請留言
一、熱縮溫度及時(shí)間的設(shè)置:
查詢原材料的耐溫特性及相關(guān)老化測試要求
熱縮管:
導(dǎo)線:日標(biāo)低壓導(dǎo)線為例
原則:溫度大于熱縮管完全收縮溫度且滿足導(dǎo)線的耐熱要求,通常比材料額定溫度高一個(gè)等級;熱縮時(shí)間可根據(jù)實(shí)際熱縮外觀(溢膠狀態(tài))定義。
二、熱縮設(shè)備的選型及應(yīng)用
汽車線束加熱設(shè)備主要使用的有以下4種:熱風(fēng)
q機(jī)、半自動(dòng)熱縮管加熱機(jī)、履帶式自動(dòng)熱縮管加熱機(jī)、雙工位端子線熱縮管加熱機(jī)。目前,在合資的線束企業(yè)和國內(nèi)部分線束生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)全部使用以上4種加熱機(jī)。筆者根據(jù)線束實(shí)際生產(chǎn)中使用的熱縮機(jī)進(jìn)行分析和介紹,以便大家對線束生產(chǎn)中加熱機(jī)有所了解。
1熱風(fēng)q機(jī)
熱風(fēng)q機(jī)是廣泛使用的一種小型加熱機(jī)。熱風(fēng)q機(jī)質(zhì)量輕、攜帶方便,一只手就能拿動(dòng),不需輔助設(shè)備,加工不受生產(chǎn)場地的限制,適合各種條件的線束生產(chǎn)廠家使用。熱風(fēng)q機(jī)如圖1所示。熱風(fēng)q機(jī)操作主要由一個(gè)簡單的組合開關(guān)來控制,一般分為3個(gè)檔:OFF(開關(guān))、LOW(低檔)、HIGH(高檔)。使用時(shí)將熱風(fēng)q機(jī)接通電源,首先將OFF撥動(dòng)到LOW,熱風(fēng)q機(jī)開始低溫加熱,只要將熱風(fēng)q機(jī)q口對準(zhǔn)需要熱縮的部位就能加熱熱縮管。如果熱縮管直徑比較大而且比較長,可以將熱風(fēng)q機(jī)開關(guān)由LOW撥動(dòng)到HIGH,加速熱縮的時(shí)間和效率。另外,針對直徑較大或者較長的熱縮管熱縮時(shí),使用時(shí)可以直接將熱風(fēng)q機(jī)開關(guān)從OFF撥動(dòng)到HIGH,一定要注意加熱時(shí)間和溫度。雖然市面上熱風(fēng)q機(jī)生產(chǎn)廠家比較多,顏色和樣式也有所不同,但主要的工作原理和功能都一樣,是一種便攜式加熱設(shè)備。
以下是使用熱風(fēng)q機(jī)加熱熱縮管的主要特點(diǎn)。
展開 ANSYS版本為2022R2,內(nèi)含仿真1G大小文件,模型

Fluent溫度設(shè)置的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
Fluent溫度設(shè)置的最新內(nèi)容
本案例文檔,適合本科畢業(yè)設(shè)計(jì)水平,具有極高參考價(jià)值,請合理使用文檔。本文檔提供基于ANSYS的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組溫度場仿真全流程指南,涵蓋幾何處理、網(wǎng)格劃分、求解設(shè)置及后處理等核心環(huán)節(jié),結(jié)合實(shí)用技巧與問題解決方案,助力用戶高效完成熱場分析,支撐機(jī)組熱管理設(shè)計(jì)與性能優(yōu)化。
請使用全英文路徑完成整個(gè)流程。
1. 幾何建模與處理
1.1 幾何導(dǎo)入與預(yù)處理
啟動(dòng)SpaceClaim
基于ANSYS-Maxwell-Fluent-CFX的變壓器溫度分析
隨著電力設(shè)備的日益復(fù)雜和高效,變壓器的電磁場已經(jīng)分享過,參考前文。但是電氣設(shè)備的溫度管理變得尤為重要。過高或過低的溫度都可能影響變壓器的性能和壽命。我們詳細(xì)介紹如何利用ANSYS軟件家族中的Maxwell、Fluent和CFX等工具,對變壓器進(jìn)行精確的溫度分析。
一、變壓器溫度升高的原因
變壓器在工作過程中
ANSYS版本為2022R2,內(nèi)含仿真1G大小文件,模型
基于FLUENT/UDF 模擬先以0.5℃/s升溫,再保持70℃溫度不變工況,模擬根據(jù)PID溫度控制過程,根據(jù)設(shè)置sensor溫度和仿真sensor溫度來評估,PID參數(shù)設(shè)置合理性;
大家感興趣請留言,我會盡快錄制課程!!有特殊案例需求,可以私信我,我也可以加到課程里面
<p><strong>1. 融化凝固模型概述</strong></p><p> </p><p><strong>1.1 模型原理</strong></p><p><br></p><p>我們在Chapter37分享了Fluent融化凝固模型案例,前文只是介紹了Fluent中的操作過程。</p><p><br></p><p> <img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/
<p><strong>0. 寫在前面</strong></p><p> </p><p>本來想寫一篇Fluent邊界條件設(shè)置的文章,結(jié)果發(fā)現(xiàn)內(nèi)容太多,因此退而求其次,想寫進(jìn)出口邊界設(shè)置的文章,發(fā)現(xiàn)內(nèi)容還是太多,最后就寫了這篇單單介紹邊界湍流參數(shù)設(shè)置的文章,結(jié)果內(nèi)容還是將近3000字。</p><p><br></p><p>本文干貨較多,通過對文章的閱讀,相信對于邊界湍流參數(shù)的設(shè)置大家不會有任何問題。</p
1.蒸發(fā)冷凝模型理論
Fluent提供了兩種蒸發(fā)冷凝模型,分別是Lee模型和熱相變模型(Thermal Phase Change Model)
并且建議模擬蒸發(fā)冷凝時(shí),使用熱相變模型(Therefore, it is generally recommended that you use the Eulerian multiphase formulation with the two-resistance
<p>對于一些有幾何對稱的模型,如正方形、圓柱等,當(dāng)物理邊界也是對稱時(shí),其物理場也是對稱分布的。對于這樣的幾何模型,如果將整個(gè)計(jì)算域全部計(jì)算一遍固然能夠得到最終的數(shù)值解,但是會耗費(fèi)大量的時(shí)間,因此,F(xiàn)luent使用了2D Space來簡化這種模型的計(jì)算。</p><p> </p><p><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">1. 
<p> </p><p> 學(xué)習(xí)Fluent,應(yīng)該要通過對一個(gè)案例比較詳細(xì)的分析盡可能的學(xué)習(xí)更多的知識,而不是稀里糊涂的瞎設(shè)置。學(xué)習(xí)一個(gè)案例就要讓這個(gè)案例發(fā)揮作用</p><p class="ql-align-right">----伍茲·基碩得</p><p> </p><p> 之前我們計(jì)算過卡門渦街
Ansys Fluent中的操作條件(Operating Conditions)并不在左側(cè)結(jié)構(gòu)樹中進(jìn)行設(shè)置,是很多用戶容易忽略的一個(gè)地方,而操作條件沒有設(shè)置好或者是理解不夠,會造成計(jì)算誤差變大、出現(xiàn)一些看似“奇怪”的結(jié)果。
在Ansys Fluent中Ribbon欄里,通過Define標(biāo)簽頁下的Operating Conditions中可以進(jìn)入設(shè)置。操作條件對話框中顯示需要設(shè)置