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熱-電耦合仿真的案例

三維電纜-耦合仿真 ¥500
圖1 幾何模型 電纜結構中考慮了以下結構層及材料的定義: 基于COMSOL軟件中的- 熱耦合相關模塊,數值仿真得到了電纜的電勢分布和溫度場分布,仿真結果如圖所示: 感興趣的朋友,歡迎交流合作!
AnsysWB匯流排-耦合仿真 ¥10
用于仿真的幾何形狀包含一個單元的耦合組件,以及一段連接到電源的 槽間母線板。它由陽極頂部和四個中心柱組成,柱上固定著銅棒和銅條。 施加直流電流及溫度,以及對流散熱等邊界條件。
鎳鉻電阻層--力多物理場耦合仿真 ¥500
這是由于導致的界面應力過 大引起的。電阻層一旦分離,其局部就會過,這又加速了電阻層的分離。最后,在 最糟糕的情況下,電路可能會過并燒壞。從這一角度而言,研究由于溫差以及電阻 層和基板的不同膨脹系數引起的界面張力也很重要。電阻層的幾何形狀是設計電路 正常工作的關鍵參數。可以通過模擬電路來研究上述所有方面。 本案例基于一加熱電路模型,它由沉積在玻璃板上的電阻層組成,向電路施加電壓時,該電阻層產生焦耳。該電阻層的屬性決定了產生的熱量。模擬了加熱電路的焦耳分布以及膨脹變形,模擬結果如圖所示: 焦耳分布云圖 電熱板膨脹變形 感興趣的朋友,可下載模型源文件,歡迎交流
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AnsysWB直流母線電容DC Link-耦合仿真 ¥30
DC-Link 薄膜電容是電動汽車驅系統中的一個重要組成部分,在反復充放電的過程中會導致電容發熱,影響其使用壽命。 本文基于ANSYS 仿真軟件對某型號DC-Link 薄膜電容器進行溫度場分析,結果表明,在 高溫環境中,電容器芯子中心處為溫度最高點,而配備散熱器后,最高溫度點轉移至遠離散熱器的外殼處,散熱器能顯著降低芯子溫度。 1.基于某款實際電容產品簡化的3D模型 2.環境溫度85℃、帶TIM散熱膠及鋁合金散熱冷板 3.考慮直流輸入電流及紋波電流,芯包損耗發熱的-熱耦合工況 4.電流、發熱量等數據為假設值,實際仿真以真實數據為準 5.模型可以為真實的DC Link熱仿真工作提供極具價值的參考。
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熱-電耦合仿真圖1
COMSOL鋰電池技術仿真與應用(九)鋰電池--力-相全耦合模型搭建與應用
在紐曼框架基礎上,可以耦合各種其他物理過程方程來擴展模型的能力(應對紐曼模型描述不了的場景) 電熱耦合 電化學-熱耦合模型是基于電化學反應產而建立的電池模型,在紐曼模型的框架上耦合固體傳熱接口,主要用于模擬電池的溫度變化分布情況。鋰離子電池電化學-熱耦合模型由兩部分組成:研究電池內部化學反應的電化學模型以及描述電池溫度分布的模型。這兩個部分分工明確并相互耦合。首先,電化學模型計算出發熱功率,然后將發熱功率傳遞給模型,模型根據發熱功率計算出溫升,然后將此時電池溫度傳遞給電化學模型中受溫度影響的各參數,以此互相耦合實現電池的電壓和溫度模擬。電化學-熱耦合模型涉及的理論方程也分為兩部分,一部分是電化學模型所用 到的電荷守恒、質量守恒以及電極動力學,另一部分是模型構建所用的結合生、傳熱與散熱的能量守恒關系。兩部分相互耦合,使得模型能夠準確地反映出電池的電化學性能與性能,示意圖如下。? 電力耦合 電化學-力耦合模型基于電化學插層反應而建立的電池模型,在紐曼模型的框架上耦合固體力學接口,主要用于模擬電池的內部應力變化分布情況。
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鋁電解槽多物理場耦合分析之--結構耦合計算
為了節省計算時間,計算應力時采用半槽模型進行計算。 圖3 應力計算模型 (1)溫度分布邊界直接由電熱場計算結果導入。 (2)位移邊界為AB梁底部的支柱固定。 (3)所施加載荷為: 重力加速度9.8m/s2 槽內熔體的壓力: 上部結構壓力 圖 4 溫度分布由場計算結果導入 3 后處理結果和分析 電解槽的總位移以及X,Y,Z方向位移如圖5所示。其中X方向為煙道端到出鋁端,Y方向為進端到出端,Z方向為豎直方向。總位移最大值為29.8mm,位于陰極炭塊上表面。由于內襯的膨脹和陰極炭塊的鈉膨脹,電解槽有上拱的趨勢,中間的炭塊上拱最明顯。 圖5 電解槽位移計算結果 電解槽應力計算結果如圖6所示。最大應力為422Mpa,位于搖籃架拐角處,此處應力集中比較嚴重。 圖6 電解槽Mises應力 4 小結 本文建立了電解槽應力-鈉膨脹耦合計算模型,提出了利用傳熱和擴散的相似性來模擬鈉擴散的方法,并根據計算出的鈉濃度分布把鈉膨脹轉化為膨脹,模擬了電解槽的鈉膨脹應力和應力。模型中考慮了材料非線性、摩擦接觸非線性以及部分保溫內襯的受熱收縮效應,得出了與實際情況比較相近的結果。
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磁鐵運動和溫升耦合仿真---Maxwell的靜態、瞬態和Icepak耦合仿真 ¥29
然后計算穩態閉合狀態下的磁鐵功耗,后面使用Maxwell中的Icepak功能完成動作器的溫升,獲取相應的溫度分布和流場分布。 模型如圖所示 1.瞬態運動分析 動作器在線圈通電狀態下,其周圍產生磁場,將上方的銜鐵吸合,其設在采用瞬態方法,計算在短時間時間內的運動狀態,本例計算了1ms的時間,電流采用1000*4A,銜鐵考慮了其重量和轉動慣量的影響,轉動慣量可以將模型導入到ansys結構分析中,查看在對應坐標系下的轉動慣量,分析結果如圖所示 分析結果顯示銜鐵在0.95ms左右閉合,速度逐漸增大,另外銜鐵受到的扭矩可以看到隨著閉合其受力顯著增大 2.靜態磁場分析 取值閉合狀態進行靜態磁場分析,獲取其磁場分布和功率損耗 3.溫升分析 在Maxwell中插入Icepak模塊,將磁場分析模塊的模型復制進來,設置網格劃分的水平,設置空氣域的邊界條件,然后設置相應的發熱功率EMloss,讀取本次磁場分析的模型,軟件自動讀取功耗,設置setup,設置相應的流體分析收斂數值 另外本實例需要注意的是重力方向的設置,默認的的重力是不考慮的, 其網格如下所示,可以看到Maxwell繼承了Icepak的網格劃分方法,完全為結構化網格,相當的規則,需要注意的是模型當中不能出現曲線,都需要設置成多邊形模式 溫度分布如圖所示,可以看到鐵芯和線圈的溫度類似,銜鐵的溫度偏低,主要是由于其銜鐵和鐵芯沒有直接接觸,故沒有傳導的效果,而另外模型是接觸狀態,其溫度類似 相應的流體分布 和流動矢量如圖所示 歡迎 關注作者,專注于ANSYS學習!
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comsol梅花插頭電力耦合分析 ¥50
使用接觸模型仿真插頭電力耦合
Comsol金屬氧化物避雷器(MOA)-耦合計算
閥片局部老化后經過閥片柱的阻性電流和有功功率不斷增加,電場、場分布發生變化,絕緣劣化程度不斷加劇,整個避雷器溫度不斷上升,最終導致避雷器發生故障甚至爆炸事故。因此,掌握局部老化造成的氧化鋅避雷器電場、場分布,采取有效措施防止局部老化形成后場、擊穿,有一定的工程意義。 Ps:因不法商家瘋狂盜取本公眾號截圖,對工作室造成了不良影響,因此文章選圖皆做水印處理,為此給大家帶來不便敬請諒解。 2 物理模型 根據實體 CAD 設計圖紙,選擇直接在Comsol自帶的建模軟件繪制避雷器二維軸對稱模型,避雷器內部結構模型如圖 2所示。模型中各部分結構材料均可在材料庫中直接添加使用。在穩態直流作用下,ZnO電阻片電場除了受內部和交界面空間電荷分布影響外,主要取決于其導率。仿真計算還需設置材料密度、相對介常數、恒壓容以及導熱系數等參數,為了計算結果的準確性,以上參數均從相關資料以現有實驗數據中獲得,如圖3所示。 圖2. 計算模型 圖3. 材料參數設置 3 物理場邊界條件 電場和仿真需要設置相應的邊界條件,其中電場需要設置高壓和接地邊界,場設置環境溫度和散熱邊界,電場和場之間的耦合關系為電磁。詳細物理場邊界條件及場路耦合模型設置如圖4所示。 圖4. 物理場邊界條件 網格剖分質量是影響計算過程收斂性和計算結果準確性的關鍵因素,網格剖分質量越高,計算結果的準確性也越高,但過于精細的剖分單元對計算機的要求越苛刻,因此,在仿真計算中僅對閥片柱進行網格加密,其他零件在保持計算結果準確性的前提下,選擇適當的剖分精度。網格剖分分布如圖5所示。 圖5. 計算模型網格和質量分布圖 4 結果展示 模型采用穩態分離式求解器進行求解,通過計算得到金屬氧化物避雷器的電勢、電場和溫度場等結果分布如下所示。 圖6.
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Abaqus 復合材料雷擊后的--力多場耦合分析
當復合材料遭遇雷擊時,復合材料會同時受到--力的耦合作用。根據焦耳定律,雷電流流過時由材料電阻產生的大量焦耳熱量使材料溫度上升,導致材料出現燒蝕損傷。燒蝕損傷也會使材料的導電性和導熱性能降低。受到雷擊作用后,復合材料的性能必然會下降,因此還需要對雷擊后復合材料的剩余強度進行分析,定量計算雷擊對復合材料承載力的影響。 對復合材料的雷擊分析可以分為兩個步驟:1 -耦合分析,2 考慮初始燒蝕損傷的復合材料漸進損傷分析。 -耦合分析 電流流過導體的過程中,所耗散的能量會轉化為熱能,即產生焦耳。電場控制方程為 電流流過導體耗散的能量可以通過焦耳定律描述 流密度可以表示為 這里假設耗散的電能全部轉換為熱量,則ηv=1. 傳導方程可以用下式描述 美國軍用標準給出了雷電載荷的波形 選取電流幅值最大的A段作為初始雷擊進行分析,A段電流可以用下式描述 A段電流波形如下 最后 建立如圖所示的平板進行-熱耦合分析 可以得到平板中心點處不同時間的溫度分布如圖所示 考慮初始燒蝕損傷的復合材料漸進損傷分析 通過-熱耦合分析得到溫度場后,可以根據溫度場確定雷擊導致的燒蝕區域。通過USDFLD子程序標記燒蝕的單元,并將其損傷設置為1.然后結合UMAT子程序,采用hashin準則https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1206124對含初始損傷的復合材料平板進行漸進損傷分析,以獲得其剩余強度。計算得到的損傷云圖和載荷位移曲線如圖所示。 可以發現,在拉伸載荷作用下,復合材料從雷擊點處開始發生破壞,失效過程與中心開孔板類似。通過修改不同的電流峰值,可以定量得到雷擊對復合材料強度的影響。
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【ansys電磁實例-基礎】 workbench計算導體-單向耦合
默認會把模型,網格連起來,并把結果連到set那里 7 進入分析里的set 在導體外表面加對流系數20,環境溫度22度。外表面加輻射,輻射率1,環境輻射,環境溫度22度 8 溫度計算結果
熱-電耦合仿真圖2
Abaqus 復合材料雷擊后的--力多場耦合分析
當復合材料遭遇雷擊時,復合材料會同時受到--力的耦合作用。根據焦耳定律,雷電流流過時由材料電阻產生的大量焦耳熱量使材料溫度上升,導致材料出現燒蝕損傷。燒蝕損傷也會使材料的導電性和導熱性能降低。受到雷擊作用后,復合材料的性能必然會下降,因此還需要對雷擊后復合材料的剩余強度進行分析,定量計算雷擊對復合材料承載力的影響。 對復合材料的雷擊分析可以分為兩個步驟:1 -耦合分析,2 考慮初始燒蝕損傷的復合材料漸進損傷分析。 -耦合分析 電流流過導體的過程中,所耗散的能量會轉化為熱能,即產生焦耳。電場控制方程為 電流流過導體耗散的能量可以通過焦耳定律描述 流密度可以表示為 這里假設耗散的電能全部轉換為熱量,則ηv=1. 傳導方程可以用下式描述 美國軍用標準給出了雷電載荷的波形 選取電流幅值最大的A段作為初始雷擊進行分析,A段電流可以用下式描述 A段電流波形如下 建立如圖所示的平板進行-熱耦合分析 可以得到平板中心點處不同時間的溫度分布如圖所示 考慮初始燒蝕損傷的復合材料漸進損傷分析 通過-熱耦合分析得到溫度場后,可以根據溫度場確定雷擊導致的燒蝕區域。通過USDFLD子程序標記燒蝕的單元,并將其損傷設置為1.然后結合UMAT子程序,采用hashin準則https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1206124對含初始損傷的復合材料平板進行漸進損傷分析,以獲得其剩余強度。計算得到的損傷云圖和載荷位移曲線如圖所示。 可以發現,在拉伸載荷作用下,復合材料從雷擊點處開始發生破壞,失效過程與中心開孔板類似。通過修改不同的電流峰值,可以定量得到雷擊對復合材料強度的影響。 有Abaqus相關的問題可以聯系扣扣1653004885
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電子電器的--結構三場耦合分析(原創,如轉載,請注明出處)
分析類型:基于WORKBENCH的--結構三場耦合分析 分析平臺:WORKBENCH17 技術難點:耦合分析 完成人:技術鄰ANSYS專家 業務咨詢網址:http://www.yqgqt.org.cn/content/other/402981 技術背景:電場生,導致結構應力和變形 工程意義:電子電器的多場耦合分析 研究對象:電子電器 模擬過程:兩端加220V電壓,研究電路生的情況,溫度應力和結構變形。 代做業務:電子電器的分析,--結構三場耦合分析 最后說下:最近模仿本人風格的現象比較嚴重,甚至于基本完全的“拿來主義”,請關注“正版”,杜絕“山寨”。鄭重聲明:與本人相似風格的帖子和成員介紹,絕非本人馬甲,與本人完全無關。 模型 幾何模型 有限元模型 電壓分布 電流密度 電場強度 溫度 焦耳分布 結構變形 結構應力
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基于Icepak的固體繼仿真研究
摘 要:本文結合固體繼器結構,采用ANSYS Icepak熱仿真分析方法進行熱仿真分析,得出固體繼器不同環境溫度下表面和全部元器件的熱量分布云圖,以及溫升曲線,再通過耦法和熱成像技術測試固體繼器實際的溫升,將實際測試結果與仿真結果進行對比,驗證軟件熱仿真結果的精度,熱仿真的精度滿足設計和應用需求。 關鍵詞:固體繼器;熱仿真;電子散熱;熱成像技術; 1 引言 固體繼器是一種采用半導體芯片、分立器件封裝而成的繼器,相比傳統電磁繼器具有抗振動、沖擊,可靠性高、壽命時間長的優點,廣泛應用于工業控制,地面、船舶、車載和機載設備。固體繼器目前正朝小體積、高功率密度的趨勢發展。固體繼器的設計、分析關系著產品的成敗。傳統的設計根據經驗公式僅對功率器件進行散熱計算,固體繼器內部的其他器件無準確的散熱模型,未進行計算,導致產品實際溫升過高,與理論計算相差過大,使經驗計算的準確度大大降低。另一種傳統的設計是先裝配功能樣機進行溫升測試、驗證,再進行設計改進,這種方法需要耗費大量的時間和精力,不能滿足目前高效項目的研制需求。ANSYS Icepak是一款可進行實際工程應用的專業電子設備熱仿真分析軟件,使用Icepak進行熱仿真分析,可以縮短研制周期,減少成本[4],降低產品因為設計不當和失效的概率,提升產品質量和可靠性,讓產品快速上市,為企業帶來經濟效益。Icepak熱仿真分析軟件可以進行環境級、板級和元器件級的分析。廣泛應用于工業、航空航天、通訊、電器等領域。通過學習ANSYS Icepak軟件熱仿真分析技術[4]。對某型號大功率固體繼器(以下簡稱:產品)進行熱仿真分析,分析后可得出的產品所有元器件的溫度以及熱量分布情況,在研制初期對產品結構進行改進,降低產品溫升,縮短研制周期。
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基于ANSYS的通電電纜的-耦合分析----年前最后一例,預祝大家新年快樂!
基于ANSYS的通電電纜的-耦合分析 本文對電纜的電熱場進行分析,通過ANSYS APDL建模分析,采用單元直接耦合電熱場,準確模擬了電纜的電熱場分布,對工程實踐有指導意義。 1 序言 110k V 及其以上電壓等級的電力電纜,作為電力系統中重要的輸電設備,其安全運行對電力系統非常重要。一旦電力電纜發生故障,不僅會產生巨大的經濟損失,同時還會產生大面積的停電,造成嚴重社會影響。由于運行中的線路過負荷導致電纜過受損,由于線路敷設環境造成電纜護層化學腐蝕和電解腐蝕,由于海纜鎧裝、護套材料造成的電磁場導致絕緣受損等。這些缺陷在電纜線路運行中逐漸發展,直接威脅電網供電的可靠性。如何提高海底電力電纜運行安全性,是保障電力系統可靠供電至關重要的一個環節。 2 模型參數 為電纜的導體由多股導線絞合而成,所以導體表面不光滑會導致導體周圍電場分布不均勻,所以實際上電纜導體外會存在半導體屏蔽層,作用是均衡導體表面的電場。同理,電纜三相也是絞合的,為了均衡其表面電場,在主絕緣外也會存在一層半導體屏蔽層。在這里,我們把模型理想化,導體僅由一根粗導線組成,因此表面是光滑的,同時電纜三相在一段距離里,近似沒有換位,而是平行的。 材料:丁苯橡膠(絕緣) 聚丙烯 (填充) 銅芯(紫銅) 氯丁橡膠(護套) 電纜 邊界:通過電流90A 電纜長度 23mm 外部溫度7℃ 圖 電纜模型和材料 圖 有限元模型 3 結果分析 電纜在滿負荷正常運行時,電纜內部最高溫度為 79.9℃,最高電場強度為13.7MV/m。根據運行經驗,電纜正常運行時內部最高不會超過 90℃,電場強度不會超過 35MV/m,因此,此時電纜工作正常。 圖 溫度場云圖 圖 電場強度 圖 電勢分布
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