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帖子 網絡課 | 基于ANSYS Twin Builder 與Fluent的熱電降階仿真專題
五、課程內容 1、基于ANSYS Fluent和Twin Builder的聯合熱電耦合介紹 2、ANSYS 鋰電池降階技術 六、課程收獲 ● 了解動力電池熱電耦合模型; ● 熟悉CHT熱降階模型工作流程。點擊立即參與報名
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陽普科技 ??? 4年前
網絡課 | 基于ANSYS Twin Builder 與Fluent的熱電降階仿真專題
問答 ansysworkbench電纜熱電耦合仿真?

本人按照文章中的要求設置好后,施加電壓與電流,文章中只需要加載300多A的電流便會得到想要的結果,而我需要施加兩倍的電流才能得出想要的結果 對于最后的場強,都是施加10kv 我得出的場強確實他的一倍。有沒有大佬做過或者能提供指導呀

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初學者小白 ??? 1年前
帖子 Ansys Speos | 視覺模擬仿真中,Natural Light 易被忽略的參數設置
點擊圖片查看培訓詳情點擊圖片查看培訓詳情相關閱讀Ansys Zemax | 模擬 AR 系統中的全息光波導:第一部分Ansys Zemax | 如何設計單透鏡 第一部分:設置Ansys Zemax | 如何使用漸暈系數Ansys Zemax | 抬頭顯示器設計:從 OpticStudio 至 SPEOSAnsys Zemax | HUD 設計實例
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Speos | 視覺模擬仿真中,Natural Light 易被忽略的參數設置
帖子 ANSYS的熱分析模塊如何選擇使用,太多了,不知道怎么選
熱電耦合模塊o 基于 ANSYS Multiphysics 單元,同時求解電場(電勢)和溫度場(溫度)自由度,適合低頻率、大電流的焦耳生熱問題。o 高頻電磁損耗(如渦流)建議結合 Maxwell 與熱模塊聯合仿真。5. 熱 - 結構耦合o 單向耦合:熱→結構(溫度→應力),適合熱變形主導、結構變形對溫度影響小的場景(如管道熱膨脹)。
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大龍貓?? ??? 4月前
ANSYS的熱分析模塊如何選擇使用,太多了,不知道怎么選
帖子 2025大賽優秀作品 | 基于熱電制冷器和電阻加熱片的偏轉鏡熱管理方案研究
Ansys多物理場耦合分析軟件,無論從建模、網格劃分和求解,還是后處理,很好地處理了裝配體之間的熱傳導、結構熱變形以及接觸面設置等諸多問題,對于樣機的工程設計提供了參考數據,并提升了設計效率,實現了設計目標。
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Ansys中國 ??? 4月前
2025大賽優秀作品 | 基于熱電制冷器和電阻加熱片的偏轉鏡熱管理方案研究
問答 ANSYS里做連續多次的半正弦機沖擊仿真應該如何設置?

ANSYS做半正弦沖擊仿真,但實際測試工況是每個方向連續10次沖擊,這種情況載荷是應該設置為連續10個半正弦波嗎?還是說仿真一般只需要做一次半正弦沖擊。它最終結果應該是和強度極限進行比較,還是說像疲勞一樣考慮損傷呢?

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小黑屋 ??? 2年前
帖子 仿真技巧 | Ansys HFSS 3D Layout 端口設置(下)
Ansys HFSS 3D Layout中,端口類型按照外形劃分,主要有三種:Edge類型端口,同軸類型端口和Circuit端口。其中Edge類型端口主要用于走線和矩形焊盤位置的端口設置;同軸類型端口主要用于Solder Ball和圓形焊盤等位置的端口設置;Circuit端口主要用于集總器件或者S參數模型的連接。
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安世亞太 ??? 3年前
仿真技巧 | Ansys HFSS 3D Layout 端口設置(下)
帖子 基于ANSYS仿真的半導體溫控裝置的研究
關鍵詞:半導體制冷;ANSYS仿真;傳熱;管路溫控半導體制冷是20世紀50年代末發展起來的一種制冷新技術,因它是利用特種半導體材料組成P-N結,通上直流電就能制冷,又稱為熱電制冷或溫差電制冷。它既無復雜機械結構,又無制冷機必需的制冷劑,幾秒鐘內就可使冷端結霜,制冷迅速。多個制冷片可以根據使用場景任意組合排布,實現制冷量從毫瓦級到千瓦級變化,使用起來方便且應用廣泛。
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寶怡 ??? 2年前
基于ANSYS仿真的半導體溫控裝置的研究
問答 Ansys maxwell 變壓器瞬態場仿真副邊繞組電流密度異常?

對變壓器進行瞬態場仿真,輸入激勵為電流激勵,變壓器副邊繞組有兩幅,交替工作,但在副邊繞組1工作時,本該電流為0的繞組2出現比繞組1還高的電流密度。但整個變壓器感生電壓又是正常的,想請教有人碰到過類似問題嗎,感謝

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晚安瑪卡巴卡_1873 ??? 1年前
視頻 金牌講師帶你入門HFSS——第1講:ANSYS HFSS仿真流程及關鍵設置講解
ANSYS HFSS仿真流程及關鍵設置講解適用人群:主要面向汽車電子、通信、高科技等行業的零基礎HFSS三維電磁場仿真設計工程師ANSYS HFSS仿真流程及關鍵設置講解(免費)【直播中】 直播時間:2020-06-23 19:30ANSYS電子解決方案為電子行業用戶提供的電磁場、電路系統仿真解決方案幫助行業客戶充分應對電子行業復雜挑戰。
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IDAJ中國 ??? 5年前
金牌講師帶你入門HFSS——第1講:ANSYS HFSS仿真流程及關鍵設置講解
帖子 Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合溫升仿真分析
銅排通電發熱溫升仿真分析Maxwell和icepak的耦合溫升仿真分析Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合溫升仿真分析 在電子設備中,熱一般是由電產生的,電流通過導體,由于電阻產生發熱,發出的熱量導致導體溫度升高,而一般導體的電阻率跟溫度成正相關,即導體越熱電阻越大,在電流不變的情況下,發熱功率也會變大,如此循環直到達到平衡
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大龍貓?? ??? 4月前
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合溫升仿真分析
帖子 ANSYS Workbench電磁場分析中的導線絕緣如何操作
ANSYS Workbench的電磁場分析中,導體通電產生磁場,導體設置有兩種方法:1.第一種為導體方法:加載電壓和電流,自動設置電流的流向,進而計算出磁場,這種方式的優勢是僅僅需要電流的流入位置和流出位置,給定電流值就可以了,無論其形狀多么復雜,導體的電流如圖所示。
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大龍貓?? ??? 1年前
ANSYS Workbench電磁場分析中的導線絕緣如何操作
帖子 基于ANSYS Maxwell的平面螺旋型線圈電感仿真分析
給每一匝線圈加載激勵電流1A,并設置求解電感矩陣值,Maxwell 2D→Parameters→Assign→Matrix,在彈出的窗口中勾選加載在10個圓截面上的激勵源。設置完畢后,對模型進行分析求解。
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仿真客 ??? 2年前
基于ANSYS Maxwell的平面螺旋型線圈電感仿真分析
帖子 一期一會 | 什么是電源完整性?
根據仿真結果,工程師可以更改電源和接地電路的幾何結構,添加或移動熱過孔,并應用電子熱管理最佳實踐來傳遞和控制熱量。與Ansys SIwave軟件結合使用時,Ansys Icepak軟件是此類分析的有效工具。它可以直接從ECAD軟件讀取幾何結構,并開展電流和功耗仿真。然后,熱流數據可傳輸到Icepak軟件,以用于計算和更新電磁模型中的溫度。
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Ansys中國 ??? 3月前
一期一會 | 什么是電源完整性?
帖子 基于ANSYS的PCB電磁兼容仿真案例
文中案例選自《ANSYS電磁兼容仿真與場景應用案例實戰》
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萬有引力LYQ ??? 2年前
基于ANSYS的PCB電磁兼容仿真案例
帖子 CFD專欄丨電池電芯熱電耦合仿真
電流降至預定義的水平(例如,最小電流或最大 soc)時,仿真將終止。對于CP-CV,初始充電是恒定功率,一旦達到電壓限制,就會切換到恒定電壓。CP-CV 和 CC-CV模式采用相同的方式終止。 下圖顯示典型的 CC-CV 或 CP-CV 充電電流、電壓和 SoC 曲線。
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ALTAIR ??? 2年前
CFD專欄丨電池電芯熱電耦合仿真
帖子 Ansys 2025 仿真應用大賽結果及大會現場展示
為了解決溫度升高和能耗問題,提出了一種基于帕爾貼效應的熱管理方案,利用七個熱電制冷器和十九個電阻加熱片組成的主動補償系統來校正反射鏡面形。此外,本文還提出了一個包含了帕爾貼效應的修正反射鏡面形補償數學模型。通過優化施加到熱電制冷器的電流和電阻加熱片上的熱通量,結果顯示最大溫度和變形都有顯著降低。高度誤差RMS降低到亞納米級別,斜率誤差RMS降低到100 nrad以下。
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技術鄰公告 ??? 8月前
榮耀揭曉!Ansys 2025 仿真應用大賽結果及大會現場展示
帖子 一期一會 | 什么是電子產品熱管理?
熱電散熱:這種熱管理固態設備,利用Peltier效應將電能轉換為熱能。電流通過兩個不同的半導體材料,會導致一端的溫度升高,另一端的溫度降低。這個較低溫度端可直接連接至需要散熱的電子組件。
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Ansys中國 ??? 4月前
一期一會 | 什么是電子產品熱管理?
視頻 STARCCM+動力/儲能液冷策略/MAP快充/soc熱源實時更新仿真方法
本課適合哪些人學習:1、學習仿真工程師2、理解有限元基本概念、熟悉仿真分析流程的工程師3、從事動力電池熱管理分析的工程師4、ANSYS-SCDM 和STAR-CCM 軟件學習和應用者5、對動力電池熱性能研究的在校學生和教師你會得到什么:1、學員可以掌握ANSYS-SCDM和STAR-CCM 在動力電芯仿真分析的工作流程、注意事項及必備技能。
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LEVEL水平線 ??? 1年前
STARCCM+動力/儲能液冷策略/MAP快充/soc熱源實時更新仿真方法
帖子 Maxwell中winding設置后的各種loss到底是什么?——Maxwell技術2
StrandedlossR表示圈2的電流值0.025A*0.025A*1Ω計算的外部電阻的總體損耗,結果如下,總體的損耗為0.000625W,和計算值相同5.其余的設置的損耗值都為0,因為對應的材料沒有core loss設置,沒有AC設置,沒有實體,所有solidloss都為0 以上就是所計算的損耗的解釋。
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大龍貓?? ??? 1年前
Maxwell中winding設置后的各種loss到底是什么?——Maxwell技術2
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