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問答 請問在Icepak中已經設置環境溫度24度,同時設置Block起始溫度27度,但溫升起點還是24度?

請問在Icepak中已經設置環境溫度24度,同時設置Block起始溫度27度,但檢測到block的仿真結果溫升起點還是24度,這是什么原因?

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布歐H ??? 3年前
帖子 基于Icepak的固體繼電器熱仿真研究
圖9 仿真溫度和時間關系曲線(環境溫度25℃) 圖10 產品表面熱量分布云圖(環境溫度25℃) 經過Icepak熱仿真計算環境溫度為25℃,產品底板表面最終溫度約為66.3℃,產品罩殼表面溫度約為58℃。環境溫度為105℃,產品表面最終溫度約為111℃。
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寶怡 ??? 2年前
基于Icepak的固體繼電器熱仿真研究
帖子 基于Icepak的電子控制器散熱設計優化
設置環境溫度為85℃及求解迭代次數為100次,并將4顆芯片表面溫度設置為溫度監控點,進行溫度仿真計算。結果如圖6所示,最高溫度出現在芯片U2上,最高溫度為119.76℃,但低于芯片最高允許結溫150℃;U1、U3及U32的最高溫度分別為115.4℃、113.9℃和112.2℃,均低于芯片最高允許結溫125℃,表示產品在極限高溫情況下穩態工作也不會出現芯片過熱失效的現象。
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仿真客 ??? 2年前
基于Icepak的電子控制器散熱設計優化
帖子 案例 | Ansys Icepak恒溫控制技術實例
6 Ansys Icepak 恒溫監控設置辦法 Ansys Icepak進行恒溫監控計算時,可使用單個溫度控制點對一個或多個熱源器件進行控制。
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寶怡 ??? 2年前
案例 | Ansys Icepak恒溫控制技術實例
帖子 風冷環控(強迫風冷)機箱熱模擬計算案例(Icepak
Basic parameters 基本參數設定面板,關閉輻射換熱(一般的機箱類電子產品無需考慮輻射換熱),設定環境溫度為20℃。Basic setting面板,可調整最大迭代步驟。在求解過程中,我們通常會關注部分器件的溫度(或者是壓力、速度),拖動器件到Point模型樹下,Icepak會自動監測器件的中心溫度,同時可手動更改監控點的坐標、監控參數等。
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小河馬和草莓熊 ??? 12月前
風冷環控(強迫風冷)機箱熱模擬計算案例(Icepak)
帖子 基于Icepak的水下航行器電池艙段散熱仿真分析
3 結果分析利用ANSYS Workbench 19.2 Icepak軟件仿真環境溫度為20攝氏度時,電池模塊在自然對流和不同風扇功率、不同風扇方向、不同電池單體間隙條件下的溫度分布和空氣流速分布。
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寶怡 ??? 2年前
基于Icepak的水下航行器電池艙段散熱仿真分析
帖子 基于Icepak的船舶儲能電池散熱特性仿真分析
圖3 強制風冷散熱系統的網格劃分 設置環境溫度為20℃,軸流風扇直徑為15cm, 風速為5m/s。考慮儲能電池1C放電工況,電池的生熱率為9964W/m3。將相應的參數輸入到仿真模型中,經過計算得到如圖4所示的儲能電池包溫度場分布。
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我是小能 ??? 2年前
基于Icepak的船舶儲能電池散熱特性仿真分析
問答 abaqus做增材制造模擬溫度場時,運行后得到的溫度場變化明顯低于實際熔池溫度

我在用abaqus模擬增材制造溫度場時,運行DFLUX后得到的溫度場變化明顯低于實際,才20多攝氏度(我預定義場設置的是20度),模擬過程只比環境溫度提高了2~3度,實際至少升高到500多度。附件有inp文件和命令流,有沒有大佬給予一些指導,在這里跪謝。Test1.rar

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三塊七毛五 ??? 3年前
帖子 基于正交試驗的液冷板散熱性能的研究
圖1 液冷板三維簡化模型 圖2 流道結構圖2 小通道液冷板的散熱仿真模擬2.1 數值計算利用ICEPAK軟件打開STEP格式的三維冷板模型,按照技術要求分別設置熱源對應的功率大小。進出口各設置1個opening,環境溫度設置為40℃,冷板材料設置為Al6061-T4。
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寶怡 ??? 2年前
基于正交試驗的液冷板散熱性能的研究
帖子 Ansys Icepak電子器件關鍵熱仿真流程及案例
莎益博利用Ansys Icepak協助工業客戶處理了各式各樣的散熱設計問題,尺度范疇小如芯片,到PCB組件、電子器件模塊,大如整機系統、服務器機房/機柜等,都是Ansys Icepak可以計算的范圍。
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仿真客 ??? 2年前
Ansys Icepak電子器件關鍵熱仿真流程及案例
帖子 基于ANSYS仿真的半導體溫控裝置的研究
并基于ANSYS Icepak仿真軟件,建立半導體制冷裝置的熱傳遞模型,分別模擬了半導體溫控裝置熱端和冷端的流動傳熱情況。仿真結果表明,在環境溫度為20℃、熱負荷為1000W時,半導體溫控裝置的出液口溫度達到6~45℃,滿足設計要求。
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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
帖子 利用仿真優化看似簡單的電子開關
對傳遞函數進行了驗證,確保數學關聯的數據點與ANSYS Icepak結果匹配良好。后來,同樣的模型用于預測更高的環境溫度的影響以及從線路流向負載的更高電流的影響。這些結果幫助設計團隊確定了配電線路中的最大操作點。ANSYS Icepak的結果讓施耐德電氣團隊相信,同樣的建模方法可以應用于整個產品系列。
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上海安世亞太 ??? 4年前
利用仿真優化看似簡單的電子開關
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 Icepak和SIwave電熱耦合仿真
仿真溫度讀取 Icepak溫度場圖中,通過設置Marker,可以得到任何位置的準確溫度。 自然散熱仿測對比 – 25℃ 在環境溫度25℃下,掃描不同的輸入電流,得到每個電流對應的溫升。 自然散熱仿測對比 – 55℃ 在環境溫度55℃下,掃描不同的輸入電流,得到每個電流對應的溫升和壓降。
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Cruise ??? 3年前
Icepak和SIwave電熱耦合仿真
帖子 Lumerical案例 | 基于熱感知的WDM收發器光子電路仿真——Icepak集成
接下來,將溫度分布圖導入INTERCONNECT軟件。INTERCONNECT軟件針對晶圓上不同的光學元件位置運行多次仿真。基于掃描結果,分析眼圖和誤碼率(BER)等性能指標,以確定晶圓上光學元件的理想布局。步驟 1:Icepak中進行熱仿真Icepak在運行時計算封裝溫度,并導出硅晶片網格坐標和相應的溫度
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摩爾芯創 ??? 3月前
Lumerical案例 | 基于熱感知的WDM收發器光子電路仿真——Icepak集成
帖子 軸承潤滑脂的溫度怎么選(校核計算)?
從上面分析可以看到,潤滑脂的使用溫度超過滴點,是不行的。但是溫度低于滴點,也不一定可以。因此不能用滴點來直接選擇潤滑脂。 有時候,油脂供應商會給出最佳使用溫度范圍。從滴點的概念以及給定值不難看出,滴點僅僅給出了一個溫度,是固態到液態的溫度臨界,是一個溫度上限。而一般油脂供應商給出的溫度范圍考慮了溫度上限,同時也給出了溫度下限值。
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軸承問題終結者 ??? 3年前
軸承潤滑脂的溫度怎么選(校核計算)?
帖子 某有源相控陣天線冷板散熱仿真分析
根據天線陣面冷卻系統技術參數:環境溫度:50℃;流體介質:65#防凍液;流體溫度:35℃,可以得到天線陣面熱邊界參數如表1:表1 天線陣面熱設計邊界條件 表中T/R組件進出口溫差為串聯支路的溫差,其余皆為單個。 根據天線艙內的空間布局,以及上表中的熱邊界條件,對冷板進行了結構設計并建立ICEPAK模型如圖1所示。
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天佑有限元 ??? 4年前
某有源相控陣天線冷板散熱仿真分析
帖子 熱仿真介紹、學習步驟講解及散熱仿真軟件Icepack和Flotherm的對比分析(含176講零基礎視頻教程)
了解設備的工作原理以及溫度傳導、散熱等相關物理原理,有助于我們更好地解決散熱問題。除了學習基礎的理論、軟件操作,更需要形成一定的熱設計研發體系,讓熱設計工程師持續進步。工程實例。散熱仿真還包括一系列細節的考慮,這就要結合實際的工程案例。例如,一些特殊使用環境,如機箱緊湊、環境溫度較高等,會對設備的散熱能力產生較大的影響。
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技術鄰公告 ??? 1年前
熱仿真介紹、學習步驟講解及散熱仿真軟件Icepack和Flotherm的對比分析(含176講零基礎視頻教程)
帖子 應用在農業環境溫度監測中的高精度數字溫度傳感芯片
芯片在出廠前經過100%的測試校準,根據溫度誤差特性進行校準系數的擬合,芯片內部自動進行補償計算。芯片支持數字單總線和I2C雙通信接口:單總線適合長線纜、多節點的分布式傳感應用場景,可支持100個節點100至500米長的測溫節點串聯組網。
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如果我年少有為 ??? 1年前
應用在農業環境溫度監測中的高精度數字溫度傳感芯片
帖子 《從零開始學散熱||》討論題:控制人手可觸摸的表面的溫度,其本質是?
5℃聽起來不是一個很大的數字,但對于自然散 熱的智能終端而言,大多數產品要求在環境溫度為25℃時表面溫度控制在50℃以內, 這樣,表面溫升空間總共也就 25℃,要將表面溫度再降低 5℃,相當于散熱能力提升 20%,將基本意味著產品從硬件到結構的完全重新設計,是極其困難的。
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陳繼良 ??? 2月前
《從零開始學散熱||》討論題:控制人手可觸摸的表面的溫度,其本質是?
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