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Flow Simulator的案例

讓SolidWorks Flow Simulation 跑得更快
讓SolidWorks Flow Simulation 跑得更快 ICT-Andy Lin 使用SolidWorks Flow Simulation能夠幫助我們解決散熱問題以及各種其它的流體動(dòng)力學(xué)問題。但也有不少用戶反饋運(yùn)算時(shí)間過長(zhǎng)的問題。以下幾點(diǎn)能夠讓Flow Simulation跑得更快。 一、俗話說:“好馬配好鞍”,好的分析軟件必須在好的電腦上運(yùn)行才能充分體現(xiàn)其效率。運(yùn)行Flow Simulation的電腦的CPU應(yīng)該以多核高頻為前提(影響運(yùn)算的主要因素之一)、內(nèi)存越高其解算能力越強(qiáng)、Win 7系統(tǒng)運(yùn)算Flow Simulation 2011以上的版本會(huì)更加順暢。 二、計(jì)算的速度除了和電腦硬件有直接的聯(lián)系以外,和分析項(xiàng)目的網(wǎng)格與邊界和初始條件都有直接的聯(lián)系。很多用戶的電腦很好(滿足以上條件),但他抱怨Flow Simulation運(yùn)行很長(zhǎng)時(shí)間才能得到最終結(jié)果。究其原因,我們可以考慮從以下幾個(gè)方面優(yōu)化運(yùn)算時(shí)間。 1.網(wǎng)格劃分的初試等級(jí)不用提得很高,通過初試,目的就是為了確保分析的結(jié)果符合分布趨勢(shì)。建議等級(jí)3或以下都可以 2.在確保初試結(jié)果符合合理的趨勢(shì)基礎(chǔ)把整體網(wǎng)格精度調(diào)到3級(jí)、或4級(jí)、不建議選擇5級(jí)以上。同時(shí)增加局部網(wǎng)格,局部網(wǎng)格應(yīng)該以數(shù)值變化較大以及關(guān)注位置為指導(dǎo),局部網(wǎng)格可以有效減少不必要的細(xì)致網(wǎng)并且可以保障得到所需分析精度。 3.嘗試取消自動(dòng)網(wǎng)格劃分,進(jìn)行手動(dòng)網(wǎng)格劃分設(shè)置再加上局部網(wǎng)格劃分有利于減少更多的網(wǎng)格。 4.網(wǎng)格劃分除了和網(wǎng)格定義參數(shù)有關(guān)以外,還受到設(shè)定參數(shù)條件、以及求解目標(biāo)(Goal)影響。有不少人為了看到更多的信息,于是添加一大堆的GOAL的定義,這樣會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)格劃分及運(yùn)算時(shí)間的增加。
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SOLIDWORKS Flow Simulation閥門內(nèi)流體仿真
導(dǎo)讀 閥門作為輸送系統(tǒng)中的控制設(shè)備其主要功能是接通管路中的流體介質(zhì),又或是調(diào)節(jié)流體的流量、壓力等,在閥門的設(shè)計(jì)中,流量系數(shù)Cv,Kv,以及流阻系數(shù)都是基本參數(shù),本節(jié)將講解通過SOLIDWORKS Flow Simulation在三維模型獲取以上參數(shù)。 01 首先我們通過SOLIDWORKS把三維模型建立出來,就以(圖中)視頻中這個(gè)簡(jiǎn)易閥門模型為例,我們保存好模型后點(diǎn)擊開啟Flow Simulation流體分析模塊,點(diǎn)擊帶有Flow Simulation的選項(xiàng)卡。 02 在流體分析界面通過向?qū)Э焖偻瓿桑瑔挝粌?nèi)外流場(chǎng)選擇,分析類型,流體類型以及初始條件。 在左邊設(shè)計(jì)樹通過右鍵邊界條件,插入入口流速或者流量,還包括出口處與外界連接的環(huán)境壓力。 03 接下來就是設(shè)置如何輸出相關(guān)參數(shù),先從國(guó)內(nèi)的流量系數(shù)Kv值開始,首先我們需要知道手工計(jì)算如何計(jì)算我們的Kv值,根據(jù)計(jì)算公式 其中Q是流量,ΔP是壓差,Υ為閥門流體相對(duì)于水的密度。 在設(shè)計(jì)樹目標(biāo)這邊右鍵選擇表面目標(biāo)選擇進(jìn)出口,然后選擇輸出參數(shù)總壓,這個(gè)情況進(jìn)出口的壓力值就能獲取到了。在全局目標(biāo)處選擇密度。 04 接下來同樣右鍵目標(biāo)選擇到方程目標(biāo),在方程目標(biāo)界面輸入Kv的計(jì)算公式,其中流量,壓差這些數(shù)據(jù)可以選擇剛才設(shè)置的全局目標(biāo)、表面目標(biāo)以及邊界條件。
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利用SOLIDWORKS Flow Simulation來進(jìn)行旋轉(zhuǎn)流體仿真
看到這個(gè),大家可能就猜到了,是的,我的意圖就是在中間將風(fēng)扇旋轉(zhuǎn),然后,看看氣流流動(dòng)情況是什么樣的; 首先,使用SOLIDWORKS Flow Simulation非常容易,我們從插件里,勾選,加載出來,此時(shí),我們只需要使用向?qū)硪徊讲絼?chuàng)建就好; 因?yàn)镾OLIDWORKS Flow Simulation目前為簡(jiǎn)體版本,我就不過多的截取圖片,以文字?jǐn)⑹鼍秃昧?;別的默認(rèn)設(shè)置就不多說了,在分析類型處,選擇外部分析,選擇瞬態(tài)分析,時(shí)間設(shè)置為2s,輸出步長(zhǎng)為0.02s,選擇旋轉(zhuǎn),類型選擇滑移網(wǎng)格。之后,我們選擇流體為氣體,空氣,之后,所有一切都默認(rèn)通過; 接下來,我們要做個(gè)工作,就是在旋轉(zhuǎn)區(qū)域內(nèi),建立一塊獨(dú)立出來的實(shí)體,做完旋轉(zhuǎn)控制,大小以正好包住扇頁為準(zhǔn);(其實(shí),這部分可以在建模時(shí)就完成的)接下來,我們?cè)O(shè)置一個(gè)計(jì)算域,我這里,大致選擇了如下圖大?。?之后,設(shè)置旋轉(zhuǎn)區(qū)域?yàn)閯倓偹L制的圓柱,如下圖; 接下來,我們其實(shí)什么都不需要設(shè)置了;再加上一些目標(biāo),就可以了;其實(shí),不加也可以運(yùn)算;我們來看下,通過剛剛的向?qū)?,我們?jiǎn)單設(shè)置了幾個(gè)參數(shù),然后,我們又設(shè)置了旋轉(zhuǎn)區(qū)域和目標(biāo),沒錯(cuò),使用SOLIDWORKS Flow Simulation就是這么簡(jiǎn)單;我們下面開始點(diǎn)擊運(yùn)算,就可以了; 之后,我們可以插入切面圖,來看到速度情況,如下圖,同時(shí),我們也可以根據(jù)這個(gè)切面圖來生成動(dòng)畫。 總體來說,SOLIDWORKS的所有產(chǎn)品,都一貫沿著SOLIDWORKS簡(jiǎn)單、易用的風(fēng)格,讓大家在使用的過程中,以最少的鼠標(biāo)點(diǎn)擊及設(shè)置,來完成復(fù)雜的工作; 文章來源:三維機(jī)械設(shè)計(jì)工程師
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CFD專欄丨Altair Flow Simulator,來自航空工業(yè)的系統(tǒng)級(jí)流體仿真
Altair? Flow Simulator? Flow Simulator 最初由GE航空部門開發(fā),用于飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的二次空氣系統(tǒng)分析,后逐步擴(kuò)展到GE的能源、交通,油氣等7個(gè)部門,用于系統(tǒng)級(jí)快速仿真。2021年Altair公司將其收購(gòu),作為 Altair CFD 解決方案的一部分。 什么是二次空氣系統(tǒng)?燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)行冷卻的常用方法是從壓氣機(jī)中抽取部分壓縮空氣,使其按需要合理的流經(jīng)燃燒室、葉片、輪盤等高溫部件進(jìn)行冷卻和保護(hù),或流入輪盤腔室進(jìn)行增壓、起到密封作用。這樣的一個(gè)空氣系統(tǒng)稱作燃?xì)廨啓C(jī)的二次空氣系統(tǒng)。
Flow Simulator圖1
SolidWorks Flow Simulation 網(wǎng)格處理(二)
優(yōu)化網(wǎng)格技術(shù) SolidWorks Flow Simulation 提供了非常好的自動(dòng)化網(wǎng)格功能。然而真實(shí)的模型總是多變的、復(fù)雜的。盡管自動(dòng)生成的網(wǎng)格都是非常合適的,但是對(duì)一些復(fù)雜的問題,會(huì)出現(xiàn)因?yàn)榫W(wǎng)格數(shù)量龐大而內(nèi)存不足的情況。一但模型具有小而薄的幾何特征,這些特征會(huì)導(dǎo)致大量的網(wǎng)格,但自動(dòng)化網(wǎng)格等級(jí)不夠又會(huì)導(dǎo)致該細(xì)小特征會(huì)被忽略而導(dǎo)致求解出現(xiàn)較大的誤差。 針對(duì)模型中出現(xiàn)的薄小特征,在Flow Simulation中可通過一系列的設(shè)置解決薄小特征的網(wǎng)格問題。 如圖中模型,噴射器的直徑很小,只有模型最小特征尺寸的1/1000,但這開口對(duì)內(nèi)部的空氣流動(dòng)影響明顯,因此如果該噴射品必需考慮的條件之一 用戶可通以下兩種操作對(duì)薄小特征進(jìn)行網(wǎng)格優(yōu)化。 一、(如圖)在使用WIZARD向?qū)Ы㈨?xiàng)目時(shí),在求解等級(jí)設(shè)定時(shí),通過選擇Minimum gap size定義最小間隙大小,通過選擇Minmum wall thickness定義薄片的厚度。其中你可通過手工指定值大小,或者把尺寸與選項(xiàng)關(guān)聯(lián)起來,達(dá)到自動(dòng)更新的效果。 二、建立項(xiàng)目后,右擊Input Data,選擇Initial Mesh 重復(fù)以上設(shè)計(jì)。 按照以上設(shè)定處理后,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)定對(duì)包含細(xì)小間隙或薄片特征的區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格優(yōu)化,得到良好的網(wǎng)格效果。(如下圖所示) 本人最近總結(jié)了一些三維設(shè)計(jì)技術(shù)資料,拿給各位朋友分享一下,希望能促進(jìn)技術(shù)交流,能對(duì)大家有所幫助: 1.升級(jí)維護(hù)服務(wù) http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-2410541&varID=100082 2. SolidWorks初學(xué)者最佳途徑。 http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?
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SOLIDWORKS Flow Simulation電子機(jī)箱散熱
導(dǎo)讀 SOLIDWORKS Flow Simulation經(jīng)常應(yīng)用到電子冷卻方面,以這個(gè)機(jī)箱散熱問題為例,我們一般的散熱設(shè)計(jì)要求是CPU不能超過80℃,北橋芯片溫度不能超過85℃,南橋芯片不超過95℃。在實(shí)際情況下芯片內(nèi)部的各處溫度是不一樣,面對(duì)與芯片級(jí)別的散熱分析我們需要一些熱仿真工具對(duì)芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行詳細(xì)的建模以了解芯片內(nèi)部的溫度分布。 操作步驟 當(dāng)然了,加入我們的研究重點(diǎn)并不在于研究芯片本身溫度分布,而是針對(duì)板卡級(jí)別設(shè)置是以整個(gè)機(jī)箱系統(tǒng)作為散熱分析對(duì)象,那么我們就可以做以下簡(jiǎn)化。 在SOLIDWORKS Flow Simulation中我們可以借助里面的風(fēng)扇設(shè)置代替實(shí)體的風(fēng)扇模型。 當(dāng)我們的研究對(duì)象是整個(gè)機(jī)箱系統(tǒng)時(shí),研究就更偏向宏觀角度,此時(shí)芯片就可以一個(gè)凸臺(tái)模型進(jìn)行替代;對(duì)于一些通氣孔也可以用多孔板功能來進(jìn)行代替,這樣一來就可以在保證模型工況與實(shí)際接近的情況下提高計(jì)算效率。也就得到以下模型。 這樣就可以進(jìn)入到分析界面,首先通過向?qū)гO(shè)置最基本的單位、分析類型(包含內(nèi)流場(chǎng),固體內(nèi)熱傳導(dǎo)、重力)、以及流體介質(zhì)、固體材料、與外界的熱交換系數(shù)、初始溫度。
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SOLIDWORKS Flow Simulation軟件流體分析結(jié)果查看
SOLIDWORKS Flow Simulation是非常易用的流體分析軟件,該軟件提供一系列功能強(qiáng)大、操作簡(jiǎn)便的查看分析結(jié)果工具,有了這些工具,就可以輕松看懂流體分析結(jié)果。 軟件提供“結(jié)果”文件夾,便于統(tǒng)一管理分析結(jié)果,在文件夾顯示可用的工具,常見的有切面圖、表面圖、流動(dòng)跡線。 切面圖:用來顯示任何SOLIDWORKS基準(zhǔn)面上的任意結(jié)果,結(jié)果可以表現(xiàn)為等高線、等值線或矢量圖,也可以組合顯示; 表面圖:可以顯示任意SOLIDWORKS曲面上的任何結(jié)果,結(jié)果可以表現(xiàn)為等高線、等值線或矢量圖,也可以在更高線云圖上覆蓋顯示矢量圖; 流動(dòng)跡線:用于顯示流線和放入流體中粒子路徑,粒子可以帶有質(zhì)量或溫度屬性,該跡線是3D流體流動(dòng)的圖像,非常直觀,并且可以導(dǎo)出Excel格式或者參考曲線,非常易用。
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CFD專欄丨Flow Simulator案例:航空發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室一維仿真
wx_fmt=jpeg&amp;from=appmsg"></p><p><strong>燃燒室的結(jié)構(gòu)</strong></p><p><br></p><p><strong>一維燃燒模型</strong></p><p><br></p><p>Altair? Flow Simulator?的一維燃燒模型旨在使用反應(yīng)物的化學(xué)性質(zhì)來模擬燃燒現(xiàn)象。燃燒元件集成了 NASA CEA代碼進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)計(jì)算。CEA代碼解釋了燃燒引起的焓變和隨后的熱量上升。Flow Simulator可計(jì)算由于這種熱量上升引起的瑞利損失Rayleigh loss 解,以確定燃燒器的入口和出口壓力以及馬赫數(shù)。</p><p><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/x0yLiaf5fF6wQtXyAnpibxiahtIVvyfWhgGLtN9FFfAibqKN7Nj8j1iaXvfZ2hVBq5cuib7Tw8Pkb68pYDu8Hc5Gt9Lg/640?wx_fmt=jpeg&amp;from=appmsg"></p><p><strong>一維燃燒元件</strong></p><p><br></p><p><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/x0yLiaf5fF6wQtXyAnpibxiahtIVvyfWhgGeyw0QNW8jLEu3lQcUKRVricia064NR7z2hzv0RSncibib3hymZR9QzlLJw/640?
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CFD專欄丨Flow Simulator案例:重力驅(qū)動(dòng)的流動(dòng)
wx_fmt=jpeg&amp;from=appmsg"></p><p><strong>滑油一維模型</strong></p><p><br></p><p>本期的Flow Simulator案例:重力驅(qū)動(dòng)的流動(dòng)分享就到這里啦,下一期我們將分享更多實(shí)用功能,敬請(qǐng)期待。
技術(shù)熱點(diǎn) | 針對(duì)數(shù)據(jù)中心機(jī)房散熱問題SOLIDWORKS Flow Simulation仿真
本文將采用Solidworks Flow Simulation對(duì)圍繞數(shù)據(jù)中心進(jìn)行服務(wù)器散熱效果分析。 Part.1/ 首先創(chuàng)建一個(gè)新算例,設(shè)定好我們的先天條件包括分析類型,默認(rèn)流體初始條件等 Part.2/ 賦予模型中的實(shí)體材料,這里我們外殼設(shè)置為石膏板,管道,機(jī)柜使用軟鋼 Part.3/ 設(shè)置風(fēng)扇位置(包含制冷設(shè)備風(fēng)扇出風(fēng)溫度規(guī)定為15攝氏度,機(jī)柜風(fēng)扇以及服務(wù)器散熱風(fēng)扇) Part.4/ 設(shè)置我們服務(wù)器的發(fā)熱量(這里我們可以以耗電量的97%都轉(zhuǎn)化為熱量為參考) 做完以上設(shè)置我們?cè)O(shè)置計(jì)算目標(biāo)便于我們算例結(jié)果的收斂,就可以點(diǎn)擊運(yùn)行計(jì)算 我們就可以通過結(jié)果處理的切面圖查看我們的各層溫度的分布如下圖所示 對(duì)于室內(nèi)的空氣流動(dòng)問題我們也可以通過流動(dòng)軌跡查看。 從流動(dòng)軌跡當(dāng)中我們也可以看到位于中心的散熱效果相對(duì)一般,服務(wù)器的溫度基本控制在70攝氏度以下。
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SOLIDWORKS Flow Simulation隔離病房暖通效果流體仿真實(shí)踐
在SOLIDWORKS Flow Simulation中的HVAC模塊專門用于研究人體舒適度,它可以預(yù)測(cè)人們?cè)跓岘h(huán)境中的一般熱感覺以及不舒適度和空氣質(zhì)量評(píng)估。 流體仿真 人體舒適度一般包含平均輻射溫度(MRT)、操作溫度、預(yù)測(cè)平均熱感覺指標(biāo)(PMV)、預(yù)測(cè)不滿意百分比(PPD)、通風(fēng)量(DR)、拉伸溫度、空氣擴(kuò)散性能指數(shù)(ADPI)、污染物去除效率(CRE)、局部空氣質(zhì)量指數(shù)(LAQI)、流動(dòng)角度。 接下來我們將引入一個(gè)醫(yī)院的隔離病房模型來進(jìn)行人體舒適度的分析。 我們來看看這個(gè)隔離病房的布局,在這個(gè)模型中我們需要確定發(fā)熱源有哪些,這個(gè)模型里就包含了,電視機(jī),醫(yī)療器械,吊燈,當(dāng)然了可能還要考慮人的換熱量。關(guān)于通風(fēng)問題,有一個(gè)進(jìn)風(fēng)口還有一個(gè)出風(fēng)口,以及洗手間也有一個(gè)出風(fēng)口;病人這里可以設(shè)定體溫為39攝氏度以及照看人員體溫為正常的36攝氏度。這里我們不僅要考慮環(huán)境通風(fēng)對(duì)于人體呼出的氣體我們也需要考慮進(jìn)去。 流體仿真 確定了以上條件就可以進(jìn)入到軟件設(shè)置界面,在向?qū)Ы缑婵梢栽O(shè)置內(nèi)流場(chǎng),單位記得將開爾文改成攝氏度。重力設(shè)置重力方向?yàn)閅軸負(fù)方向即輸入-9.8m/s^2。 設(shè)置默認(rèn)流體為空氣,然后額外設(shè)置一個(gè)流體作為人體呼出的氣體作為污染物。設(shè)置以上前提條件后,就可以根據(jù)上述的發(fā)熱源發(fā)熱功率和溫度,進(jìn)出口風(fēng)速以及環(huán)境大氣壓進(jìn)行設(shè)置。 流體仿真 把網(wǎng)格設(shè)置也加進(jìn)去后就可以開始運(yùn)行,完成運(yùn)行后我們來看看結(jié)果。 這里我們經(jīng)過后處理可以看到LAQI的切面云圖(圖1),LAQI的指數(shù)里面數(shù)值越高的地方就說明該地方的通風(fēng)效果較為良好,通風(fēng)系統(tǒng)對(duì)于室內(nèi)污染物的去除在此處效果最好。這里也是最明顯的進(jìn)風(fēng)口正下方的效果是最好的,在圖中右邊的效果較差。
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Flow Simulator圖2
技術(shù)熱點(diǎn) | 針對(duì)數(shù)據(jù)中心機(jī)房散熱問題SOLIDWORKS Flow Simulation仿真
本文將采用Solidworks Flow Simulation對(duì)圍繞數(shù)據(jù)中心進(jìn)行服務(wù)器散熱效果分析。
操作教程 | 還原大橋“抖動(dòng)”的背后原因
驗(yàn) 證 步 驟 首先,我們打開SOLIDWORKS,加載SOLIDWORKS Flow Simulation; 第二步,打開大橋模型(縮小版交易大橋模型); 注:模型獲取方式,私信回復(fù)“大橋模型” 第三步,把不必要的特征壓縮掉,只留橋面,我們?cè)赟OLIDWORKS Flow Simulation里新建算例,利用向?qū)?,非常?jiǎn)單,條件如下: (1)單位系統(tǒng)選擇全部默認(rèn),下一步; 分析類型如下: (2)默認(rèn)流體選擇空氣: (3)壁面條件,選擇默認(rèn); (4)最后,初始條件我們選擇X方向速度為12m/s,相當(dāng)于6級(jí)風(fēng)左右; 之后,SOLIDWORKS Flow Simulation自動(dòng)為我們生成算例樹,我們把計(jì)算域更改為2D平面,大致設(shè)置計(jì)算域大小,如下圖: 接下來,我們插入全局目標(biāo),就是我們想知道的結(jié)果,在這里,插入一個(gè)X方向的速度,就完成了;其他我們不做調(diào)整,直接計(jì)算,來看SOLIDWORKS Flow Simulation給我們一個(gè)什么結(jié)果。 鏈接: SOLIDWORKS Flow Simulation還原虎門大橋顫抖背后原因 通過結(jié)果,我們可以看出, 風(fēng)從橋上下兩面通過而產(chǎn)生的這個(gè)現(xiàn)象就是卡門渦街,而為了避免卡門渦街的危害,新橋都已經(jīng)采用桁架梁結(jié)構(gòu)。 通過簡(jiǎn)化模型的運(yùn)算,我們看到了仿真運(yùn)算的另一面,就是設(shè)計(jì)驗(yàn)證的重要性,用SOLIDWORKS Flow Simulation 5分鐘即可完成驗(yàn)證,從而避免重大問題出現(xiàn)。
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CFD專欄丨電機(jī)一維CFD快速熱仿真
Flow Simulator的熱單元庫(kù) 一維Thermal Network模型 流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和熱網(wǎng)絡(luò)可以耦合,交換熱量。例如電機(jī)殼體的液冷通道,可以計(jì)算出冷卻液的溫升,壓力降。 可計(jì)算穩(wěn)態(tài)溫度場(chǎng)或瞬態(tài)溫度變化過程。 Flow Simulator 的分析類型 管路外冷卻(Thermal Network)+ 管內(nèi)流動(dòng)(Flow Network) 電機(jī)熱網(wǎng)絡(luò)模型搭建完成后,可執(zhí)行Muticase多工況,優(yōu)化和參數(shù)敏感性分析。例如,對(duì)于電機(jī)的氣隙尺寸,磁鋼導(dǎo)熱系數(shù),絕緣材料厚度,冷卻液流量等參數(shù)設(shè)定變化范圍,分析對(duì)溫度影響最大的參數(shù)。 Flow Simulator的電機(jī)冷卻模型 氣隙冷卻:空氣在狹窄的環(huán)形通道中流動(dòng),冷卻定子內(nèi)表面和轉(zhuǎn)子外表面,研究表明流態(tài)呈現(xiàn)復(fù)雜的環(huán)形Taylor-Couette流,換熱系數(shù)采用Taylor Rotating Gap模型計(jì)算。 氣隙冷卻模型 ? Taylor Rotating Gap 理論公式 氣隙的Taylor數(shù) Nusselt數(shù)計(jì)算公式 氣隙的對(duì)流換熱系數(shù) Motor End Space Convection 端部冷卻:可分為5類: 轉(zhuǎn)子端部 定子端部 軸端部 繞組端部 殼體端部 電機(jī)內(nèi)部空氣冷卻主要是轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)帶動(dòng),F(xiàn)lowSimulator根據(jù)電機(jī)形狀和轉(zhuǎn)速確定相應(yīng)的對(duì)流換熱系數(shù)HTC。
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CFD專欄丨氣體存儲(chǔ)一維CFD仿真
2 Flow Simulator 在氣體存儲(chǔ)行業(yè)的應(yīng)用 Flow Simulator是 Altair 公司一款系統(tǒng)級(jí)熱-流體-燃燒仿真模塊,廣泛用于渦輪冷卻、復(fù)雜管路系統(tǒng)和熱網(wǎng)絡(luò)的快速分析。 氣體充放過程的仿真采用一維CFD方法,需要管路,閥門、孔板、分配器、壓力容器等流動(dòng)單元以及熱網(wǎng)絡(luò)法模擬罐體的傳熱過程。 具有儲(chǔ)氣罐內(nèi)腔氣體對(duì)流換熱系數(shù)模型,準(zhǔn)確模擬氣體和容器的換熱過程。 具有控制器單元可以模擬閥門的開啟、關(guān)閉,監(jiān)測(cè)氣體溫度、壓力、密度變化的動(dòng)態(tài)過程 具有NASACEA材料庫(kù)以及焦耳-湯姆遜效應(yīng)*模型,可以模擬真實(shí)氣體的熱力學(xué)狀態(tài)變化 *氣體通過節(jié)流閥的過程中,會(huì)產(chǎn)生壓力突變,繼而引起溫度發(fā)生改變。這種現(xiàn)象被稱為焦耳-湯姆遜效應(yīng) ( Joule-Thomson effect),這一現(xiàn)象對(duì)制冷系統(tǒng)以及液化器、空調(diào)和熱泵的發(fā)展起到了非常重要的作用。例如,這一效應(yīng)可以用來解釋為什么當(dāng)我們從自行車輪胎中釋放空氣時(shí),輪胎氣門會(huì)變冷。 3 氫能源車的加注案例分析 氫能源車的加注過程通常只要幾分鐘,出于安全考慮,在快充過程中必須保證溫度<85℃ 。
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