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車燈熱仿真分析的案例

仿真特性優化 在汽車LED車燈上的應用
汽車行業在最近幾年發展異常迅猛,車燈這一汽車中的重要功能件,安全件和法規件在LED廣泛使用的情況下也有了更加多樣化的發展,據預測,LED在汽車車燈上的使用在今后10年內會普遍增長,而鹵素燈使用會逐漸下降,隨之產生了提高LED效能以及降低研發成本和縮短研發周期等迫切需求。圍繞LED的自身特點,光與的設計以及其他圍繞核心問題而衍生的其他流動傳熱問題是整燈開發中尤為重要的部分, LED燈的設計研發,需要考慮與之相關的一系列問題: 整燈設計 模組熱仿真與設計 散熱器的選擇與設計 LED與PCB的設計與仿真 LED生命周期預測 LED光熱特性校核 風扇型號選擇與位置優化 界面材料的測試與仿真 太陽輻射仿真 水膜與內部通風情況預測 做為車燈研發中的計算機仿真技術在整燈的設計與研發中具有功能與優勢,對于LED來說,僅有仿真技術還很難達到精益研發的需求。研究開發階段仿真和測試結合將是新一代LED光熱一體化設計發展趨勢之一。 以下,我們將提供在整燈研發過程中設計關鍵部分的解決方案,用以完成如下工作:LED熱仿真與測試、車燈結構件的溫度預測、太陽輻射問題的研究、冷凝仿真與水膜厚度預測。
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車燈仿真,振動仿真技術研討會
尊敬的技術鄰同學: 汽車車燈是汽車行駛安全的重要保障,長期以來人們更關注于光學設計,但隨著市場的發展,對質量、精度等越來越嚴格,對車燈性能的仿真逐漸被人們所關注。比如車燈的氣密性,車燈的結構強度、模態與振動,車燈散熱,起霧,冷凝與水膜厚度,光熱一體化測試等。 西門子Simcenter包含完整的車燈仿真解決方案。在2018年西門子攜手上海優創舉辦了第一屆車燈仿真技術研討會,邀請到了國內頂尖的車燈企業參會,如:星宇、華域視覺,并取得了成功。鑒于此西門子和上海優創再度攜手將在2019年4月26號舉辦第二屆車燈仿真技術專題研討會,會上將由西門子專家給您帶來專業的車燈行業解決方案分享,同時也會由業內頂尖企業帶來他們的成功經驗分享。會議議程詳見下面附件! 我們在此熱忱地邀請您參會!
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車燈仿真專題 | 基于ANSYS HFSS的CISPER25汽車前照燈PCB傳導輻射仿真分析
一、模型導入 如下圖所示為汽車前照燈組價的示意圖,我們將抽取他們的PCB進行模擬仿真。 對照上圖的實際環境搭建在ANSYS HFSS中搭建仿真模型模型具體包括以下三個部分:待測PCB,4 cable連接器,以及CISPR25測試環境(LISN網絡、測試線纜等)。 打開Ansys Electronics Desktop 2023,Insert Design選擇HFSS,然后命名工程名字為Cisper25_CE,依次導入以上三部分模型。 二、模型材料賦值以及邊界設置 2.1 PCB和線纜設置為copper,LISN設置為AL,選中物體在Properties中的Material先選擇Edit然后選擇材料為所需材料。 2.2 底部等大小的長方形作為參考地,命名為GND,設置邊界條件為Perfect E即理想導體邊界。 三、計算設置 分析計算主要是設置我們掃頻的中心頻率、掃頻范圍以及精度計算,這次我們設置如下。其中心頻點為200MHz,掃頻范圍為150KHz-200MHz,使用插值計算方法。 設置完成后,我們先進行仿真前的檢查,點擊HFSS選擇Validation Check檢查都是綠色的對號說明模型沒有問題,如果有問題則需要對錯誤項進行修改設置,全部綠色后方可進行下一步的仿真。最后點擊HFSS點擊Analyze All,同時點擊右下角的Show Message和Show Progress。仿真完成后,我們需要把我們的場數據導入到circuit中進行場路聯合仿真
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Ansys Speos 汽車照明太陽聚焦光學仿真分析車燈設計方案講解(7月22日直播)
Ansys Speos 是 Ansys 公司推出的一款功能強大的光學仿真軟件。主要用于光學設計、環境與視覺模擬、成像仿真等領域。該工具可對汽車內外飾燈具等光學結構進行快速參數化設計和修改;可定性/定量進行燈具的配光分析、法律法規驗證、照度模擬分析等;能通過數字化建模為攝像頭、激光雷達傳感器等提供測試環境;還可進行HUD光路設計,優化反射鏡和組合器的光學形狀。 7月22日,Ansys官方研討會『Speos 汽車照明太陽聚焦光學仿真分析』對汽車照明太陽聚焦光學進行仿真分析,感興趣的下滑預約學習?? 時間:7月22日(星期二),16:00-17:00 內容簡介:汽車車燈對于行車安全至關重要,隨著汽車頭燈模組的廣泛應用,使頭燈更具科技和美觀的同時,太陽光通過透鏡聚焦在裝飾件上的灼燒問題同樣不可忽視。當聚焦的太陽光溫度過高,輕則會影響頭燈裝飾件變形,重則會牽連整車電路,引發安全性問題。如何在設計前期,快速定位太陽聚焦問題,預判太陽光灼燒區域至關重要。Speos工具可以進行詳細的光學仿真預測,能夠在短時間內快速計算全天候陽光在燈具內部的聚焦情況,定位灼燒區域,輸出熱點能量,為產品設計提供優化方向,降低設計風險。 講師: 劉洋 | Ansys高級應用工程師 負責Ansys Speos光學仿真產品,為汽車客戶提供光學解決方案、咨詢和技術支持工作。在汽車照明設計、駕駛艙內飾人機工效分析、光學系統成像領域有豐富設計仿真經驗。 形式:線上 費用:免費 掃碼立即報名 - -THE END- - 技術鄰簡介: 技術鄰專注于工科技術社區,從最早的CAE技術社區(中國CAE聯盟)發展而來,在CAE領域有20年的教學和咨詢服務經驗。
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車燈熱仿真分析圖1
abaqus橡膠仿真:減振橡膠疲勞黏滯生仿真分析-源文件與子程序詳解
得到了生率與溫度、載荷頻率和應變幅值的函數關系式。 利用依黏彈性理論得出的黏滯生率與溫度、載荷頻率和應變幅值的函數關系式,編制了相應的計算程序。建立了減振橡膠疲勞黏滯生的有限元分析方法。 通過將經典疲勞模型中用作疲勞壽命預測指標的最大主應變替換為穩態溫升,在冪律模型的基礎上開發了一種方法來快速評估橡膠結構的疲勞壽命。 08 — 源文件與操作步驟(沙漏試樣為例) 8.1分析流程 仿真分析主要包括三個環節:變形分析、熱源計算與熱分析。(1)在變形分析環節,對材料和減振元件施加設定的載荷歷史,采用超彈性本構描述橡膠材料的力學行為,求解每個加載時刻有限元模型中各積分點的應變狀態;(2)在熱源計算環節,對應每一加載時刻,將變形分析中對應的載荷頻率、應變狀態(動態應變幅值)以及熱分析中得到的溫度作為輸入變量,通過自編的Fortran語言子程序,計算得到各積分點的黏滯生率;(3)依已知的材料參數和問題的邊界條件進行Abaqus熱分析,得出溫度分布后再將溫度場數據返回到自編子程序,對黏滯生強度和溫度場進行迭代計算,從而得出橡膠材料和減振元件各位置的溫升歷程。
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儲能電池的仿真及其產分析
,電池溫度升高會進一步促使反應的加劇,從而形成產與溫升的正反饋?當溫度超過一定限制時,電池可能會出現膨脹?泄露?乃至爆炸等不安全因素?不僅如此,在充電過程中負極側極易產生鋰枝晶而易縮短電池壽命?因此,對電池的產行為深入研究對電池的安全保障及延長電池壽命有著極大的幫助? 目前已經商業化生產并使用的獨立式光伏系統中一般采用蓄電池作為儲能裝置,但蓄電池的使用壽命一般僅在6~7年,所以目前采用鋰電池構建儲能裝置已成為目前研究的一大重點?本文采用儲能電池常用的磷酸鐵鋰電池(LiFePO4)作為研究目標,計算出仿真過程中所需的物理參數,使用ICEM CFD繪制電池模型并畫出結構化網格,轉而使用ANSYS Fluent軟件進行數值仿真,研究單體電池在1C恒流放電時溫度分布情況,最后與實驗數據對比驗證仿真結果的準確性。
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CAE仿真對汽車零部件的仿真分析(二)離合器應力分析
汽車離合器的應力和變形是汽車行業在可靠性設計中所關心的最基本的問題,通過CAE仿真指出汽車在高溫和相互作用力的條件下產生的集中應力和變形等。仿真數據為汽車離合器產品的全生命周期設計和評估提供重要的參考依據,在汽車產品設計過程中提高可靠性、降低產品的損壞率、壓縮成本方面起到了顯著的作用。下面我們通過一個案例對汽車離合器應力進行分析。 案例分析工況: 將壓盤和摩擦片之間連接簡化成綁定,兩個摩擦片的金屬部分螺栓連接簡化為耦合連接,摩擦片金屬部分和從動軸之間的螺栓連接簡化成耦合連接,固定住耦合點。將整個模型由初始溫度20℃升溫到120℃,計算升溫后模型各部件的應力和變形情況。 分析結果—應力云圖: 從結果云圖上看,受熱之后,壓盤應力最大位置位于壓盤前表面,摩擦片最大應力位于兩摩擦片之間的面。 分析結果—變形量云圖: 從結果云圖上看,位移變形量較大的地方發生在壓盤邊緣,最大變形量為0.04595mm。 分析結果-位移變形云圖-X方向: 分析結果-位移變形云圖-Y方向: 分析結果-位移變形云圖-Z方向: 結果匯總: 摩擦片和壓盤最大應力以及變形總結如下表。 總結: 通過對汽車離合器拉力強度分析,我們可以看出合理運用CAE仿真技術,可以有效的解決汽車研發過程中一些技術上的難點和問題,縮短研發周期從而提升產品的市場競爭力。
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如何在交換器中同時使用流動仿真分析
步驟1: 通過此圖形創建簡化交換器 步驟2: 在 SW 中,您可以獲得 model。打開 “Flow Simulation” 模塊 步驟3: 創建新的流程項目 步驟4: 在“type of task”(任務類型)頁面上,打開“Heat conduction in solids”(固體中的傳導) 步驟5: 在“fluid”頁面上添加“water” 步驟6: 在“material”頁上添加 material aluminum。所有其他參數均為默認值 步驟7: 在細部孔中創建插件 步驟8: 在細部孔上創建邊界條件。在套管入口處創建質量流量 5kg/s 的參數。溫度為 573K 步驟9: 在外殼外部,創建一個邊界條件 “ambient pressure” 步驟10: 在管道入口處,創建一個邊界條件,“輸入速度”為 1m/s,溫度為 278K 步驟11: 在管道出口處,設置邊界條件“出水速度”1m/s 步驟12: 開始計算 步驟13: 計算后添加結果“流動軌跡” – 流動溫度,類型 – 管材,內管面(進管、出管),點數 - 100 步驟14: 添加結果 “流動軌跡” – 流動溫度,類型 – 管材,內管面(進、出),點數 – 20 步驟15: 你得到結果!! 溫度上升約 30 度。 我不知道您的交換器的參數,因此結果是近似的。
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SimSolid分析固耦合案例講解 衡祖仿真
⑦查看結果:位移&應力 SimSolid中可以通過設置溫度、通量、體積和對流4種邊界條件設定熱分析場景,并且可以設定每個接觸面的傳熱屬性。在熱分析結束后,通過將前一步結果的溫度場,作為載荷施加到線性靜力分析當中,可以進行固耦合分析,以得到應力及其位移結果。
電力變壓器的流耦合仿真和絕緣紙老化分析
Simdroid耦合仿真老化分析結果,保留了繞組以更直觀地展示相應位置的老化程度 基于該模型可開展針對絕緣紙的老化分析,其結果可幫助電力變壓器運維人員制定更優化的策略。通常用聚合度(DP)作為特征參量來表征絕緣紙的老化程度,它在物理上代表絕緣紙纖維素分子鏈中葡萄糖單體的重復出現次數平均值,DP值越低,老化程度越高,也意味著更高的失效概率。重慶大學的研究團隊結合二階動力學模型,基于實驗和仿真結果深入分析了溫度相關的纖維素降解機制,以聚合度累計損失率為指標,將絕緣紙降解動力學模型不斷進行改進優化,并將研究成果在Simdroid后處理器中進行集成。軟件用戶可使用該項定制功能方便地調用物理場仿真結果完成絕緣紙老化分析,并通過可視化功能查看相應結果。 Simdroid 是由北京云道智造科技有限公司開發的基于“仿真平臺+仿真APP”模式的通用多物理場仿真平臺。該平臺具備自主可控的結構、電磁、流體和四大物理場求解器和多物理場仿真內核,在統一友好的環境中為仿真工作者提供了前處理、求解分析和后處理工具,同時其內置的APP開發器支持用戶以無代碼化開發的方式便捷封裝全參數化仿真模型及仿真流程,將仿真知識、專家經驗轉化為可復用的仿真APP,實現知識變現。仿真APP通過APP商店Simapps 實現在線展示、交易,用戶通過云端快速、便捷、低成本使用各類工業APP,真正實現普惠仿真的愿景。Simdroid 已經在電力、家電、生物醫療、電子信息、航空航天等行業領域得到了廣泛的工程化應用。申請試用:https://www.simapps.com/v2/tool/simdroid
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新能源汽車動力電池管理流體仿真案列分析
圖3 簡化前模組 圖4 簡化后模組 對于流場仿真:在處理幾何模型時,應保留所有管道的內徑和液冷板內流道尺寸不變,對管路彎曲、管道變徑、局部彎頭等細節特征保留,水管要做到不扭曲,彎角過度平滑,同時保證簡化后接頭裝配良好,對管路、接頭、冷板的外部可進行適度的簡化以減少網格量。 對于熱仿真:模型中的線束、掛耳、螺絲螺套、銅排、bms管理部件等對管理系統影響較小,可舍棄;對于管理系統影響較大的零件幾何特征可以適當簡化,如倒角結構、結構對齊等。 簡化完成后,檢查整個模型是否有干涉和其他問題,如有問題,可用ANSYS-SCDM軟件對其進行修復,如無問題,可利用SCDM對模型進行流體域的抽取。 二、 管理設計 為了使動力電池保持在合理的溫度范圍內工作,電池包必須擁有科學和高效的管理系統。主要如下幾項主要功能: (1)電池溫度的準確測量和監控; (2)電池組溫度過高時的有效散熱和通風; (3)低溫條件下的快速加熱,使電池組能夠正常工作; (4)保證電池組溫度場的均勻分布。 電池管理系統設計的主要目標是:在考慮空間布置、設計成本、輕量化等條件下,通過加熱或冷卻控制,保證電池系統工作在相對適宜的工作溫度,同時減小單體間溫度,保證一致性。管理系統設計結構圖如下: 圖5 管理系統設計結構圖 三、 仿真分析 鋰電池Pack設計中往往會借助流體仿真分析來輔助工程師完成pack管理系統設計,在管理系統設計階段,可對Pack、模組或電池進行仿真分析,根據仿真結果快速地選擇出冷卻、加熱和保溫方式;在冷卻子系統設計階段,可以對Pack、模組或電池(帶冷卻子系統)進行場和流場仿真分析,根據仿真結果確定冷卻通道設計、冷卻介質、冷卻入口溫度和流量以及風扇或泵的參數等。
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車燈熱仿真分析圖2
聯合仿真實現芯片仿真分析流程迭代優化應用
四 優化算法應用 應用安世亞太自主開發的Hysim聯合仿真分析平臺,通過封裝集成優化算法,對芯片熱仿真分析流程進行迭代優化,最終找到最佳PCB設計。 智能算法應用介紹 利用智能化算法可以協助設計工程師快速、智能的尋找出最優設計點,深度剖析實驗設計算法、代理模型算法、優化算法等算法的原理,并深入探討各類智能算法在產品敏感性分析、置信度評估、模型修正、迭代優化等方面的應用。智能算法已在航空、航天、船舶、電子、核能等領域取得了成功的應用。 智能優化技術框架及應用案例
新能源電動汽車水冷電機散熱理論設計與仿真管理分析
南京青松設計工作室精彩視頻教程: 電子產品散熱理論設計視頻培訓課程: 專業設計人必學必會182講---電子產品散熱設計理論視頻課程(國內首套有關散熱理論設計的系統培訓課程) ANSYS ICEPAK 視頻培訓課程: 我所理解的熱仿真---ANSYS ICEPAK電子散熱仿真全套原創視頻教程 水冷電機散熱理論設計與仿真視頻培訓課程: 新能源電動汽車水冷電機散熱理論設計與ANSYS ICEPAK熱仿真 大功率開關電源仿真視頻培訓課程: 電解電容的發熱損耗計算與分析 更多有關設計與熱仿真課程,請加微信咨詢! 添加好友時請注明(姓名-公司-職位) 有關ANSYS ICEPAK與設計相關學習交流可加入我們ICEPAK散熱設計學習交流-2群(1群已滿),群號: 79973675,或加入我們的微信群。
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Starccm+ 電池包仿真分析(附模型及分析流程) ¥85
<p>1 分析流程</p><div contenteditable="false" width="100%"> <img src="https://img.jishulink.com/upload/202301/63104d8b27704c599c67215bbb5a117a.png" title="1.png" alt="1.png" style="max-width:760px;" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/upload/202301/63104d8b27704c599c67215bbb5a117a.png?image_process=/format,webp" data-pc-src="https://img.jishulink.com/upload/202301/63104d8b27704c599c67215bbb5a117a.png?image_process=/format,webp" data-initial-src="https://img.jishulink.com/upload/202301/63104d8b27704c599c67215bbb5a117a.png"> </div><p><img src="https://www.yqgqt.org.cn/platform/static/ueditor/themes/default/images/spacer.gif"></p><p>2 案例分析</p><p>2.1 3D模型前處理</p><p>關鍵點:不能存在重復面、干涉以及單獨面。
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元王仿真云案例精選丨基于Flotherm的電池包仿真分析
現元王CAE熱仿真實訓營火熱招生中,電子電器、電池包等領域熱分析案例實戰,讓學員真正掌握熱仿真分析方法,提升CAE應用水平,助力產品創新研發!報名熱線:13632683051(微信同號)