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帖子 VirtualFlow | 熱管相變仿真,支持不同尺度的氣液兩相相變計算
特別是在面對長距離、多點復雜熱源的散熱需求時,精確測量相變過程中的溫度、速度等參數變得極為困難,傳統的試驗方法不僅周期長、成本高,而且難以獲取全面準確的數據,這嚴重制約了熱管技術的進一步發展和應用。積鼎科技CFD解決方案,助力熱管相變仿真積鼎科技基于自主研發的VirtualFlow軟件,為熱管領域的相變換問題提供了全方位的仿真解決方案。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 1年前
VirtualFlow | 熱管相變換熱仿真,支持不同尺度的氣液兩相相變計算
帖子 積鼎CFD VirtualFlow 基于限制相變和流固耦合模型的冷板共軛傳熱相變仿真
本文將利用積鼎通用流體仿真軟件VirtualFlow對水平冷板的共軛換進行模擬,主要涉及相變過程的流動和傳熱傳質問題,通過分析為高熱流電子設備散熱設備設計提供指導。仿真過程將用到VirtualFlow自主開發的限制相變模型和流固耦合模型。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 1年前
積鼎CFD VirtualFlow 基于熱限制相變和流固耦合模型的冷板共軛傳熱相變仿真
帖子 相變傳熱仿真分析
文中對相變散熱的核心部件均板進行研究,均板的微槽道結構對其散熱效果具有很大的影響,通過對矩形、V形、 圓弧形微槽道均板的數值模擬仿真分析,研究其內部流體域溫度、壓力、速度的變化情況,發現V形槽均板具有最好的 散熱效果,矩形槽次之,圓弧U形最差;圓弧U形槽均板的均溫性最好,矩形和V形槽較差;三種微槽道結構內部流體域流 動速度較緩慢。
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仿真客 ??? 2年前
均熱板相變傳熱仿真分析
帖子 積鼎 VirtualFlow 案例 | 環路熱管相變模擬,實現微通道氣液兩相、單相及流固耦合仿真計算
軟件可以對流體回路的部件及換器等進行微觀的氣液兩相、單相、流固耦合等模擬仿真計算,提取所仿真的物理現象及趨勢,并能與理論計算比較驗證。2. 解決方案及優勢 主要算法和計算流程軟件具備在含有不凝性氣體的工質中計算蒸發及冷凝相變的能力,適用于蒸發器、冷凝器等存在不凝性氣體的設備的相變計算。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 1年前
積鼎 VirtualFlow 案例 | 環路熱管相變換熱模擬,實現微通道氣液兩相、單相及流固耦合仿真計算
帖子 電子設備設計(Thermal Design of Electronic Equipment)-10 相變傳熱與導彈導引頭散熱
內外部的相互作用使彈載導引頭面臨著非常復雜的環境,其可靠性逐漸成為影響導引頭性能的重要因素。仿真計算模型如下圖所示。熱量通過傳導從連接環傳遞到框架底部,來自頻率合成器、電源和信號處理器的熱量傳遞到框架外圍。功率放大器模塊產生的熱量被下面的相變散熱器吸收。內部和外部的熱量相互耦合,最終完成了電子艙的散熱過程。
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寶怡 ??? 2年前
電子設備熱設計(Thermal Design of Electronic Equipment)-10 相變傳熱與導彈導引頭散熱
帖子 414-基于相變材料回填并考慮地下水滲流影響的U形地埋管換器(地源熱泵)換仿真
414-基于相變材料回填并考慮地下水滲流影響的U形地埋管換器(地源熱泵)換仿真備注:模型參數同404案例。01模型圖02仿真工況入口條件:流體速度0.6m/s,velocity inlet,水溫36℃,直徑26mm。
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仿真助手 ??? 3年前
414-基于相變材料回填并考慮地下水滲流影響的U形地埋管換熱器(地源熱泵)換熱仿真
帖子 2025大賽優秀作品 | 大容量磷酸鐵鋰電池失控期間相變吸熱與噴發研究
我們將陸續為大家分享獲獎佳作,帶您一同領略仿真賦能創新的非凡力量,希望用戶能從中汲取靈感、啟迪思路。作品名稱:大容量磷酸鐵鋰電池失控期間相變吸熱與噴發研究作者: 王佩犇 | 中國農業大學 博士生關鍵詞:磷酸鐵鋰電池,失控建模,噴發降溫,電解液沸騰作者說Ansys Fluent求解器穩定可靠,成熟的仿真能做好,難的仿真它能做,開發模型總能快人一步。
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Ansys中國 ??? 4天前
2025大賽優秀作品 | 大容量磷酸鐵鋰電池熱失控期間相變吸熱與噴發研究
帖子 帶內螺紋精密零件的處理畸變有限元仿真
1 處理過程的數值建模處理過程是一個多物理場多尺度下的各種物理現象的耦合,它包含傳導、相變和應變[9]。所有上述的現象均需要在仿真模型中考慮。1.1 溫度-應力-相變耦合模型在處理過程中,存在3個物理場,如圖1所示。這些相互作用包含溫度和相變、溫度和應力應變、應力應變和相變3對耦合關系。
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FMMM ??? 2年前
帶內螺紋精密零件的熱處理畸變有限元仿真
帖子 相變及卡諾電池研究進展
圖3 管殼式相變單元傳熱結構的拓撲優化研究:(a) 肋片優化;(b) 流道優化(2)梯級相變單元的熱力學特性研究梯級相變可以存儲多品位熱能與冷能,符合“量熱度需、盡其用,溫度對口、梯級利用”的基本原則。然而,梯級相變的研究工作集中于理論分析和數值模擬,實驗驗證較少,尤其是中高溫梯級相變實驗。
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熱管理博覽會 ??? 3年前
相變儲熱及卡諾電池研究進展
帖子 適用于個人管理的具有寬管理溫度范圍的可編織相變纖維材料
PW/NO/PDMS PCFs具有31.9℃和62.0℃左右的雙相變溫度區,拓寬了管理溫度范圍。TA通過紅黃綠的顏色演變實現了NO和PW相變的可視化。將PW/NO的雙相變與彈性PDMS管相結合,PCFs表現出優異的三重形狀記憶效應。PCFs編織的織物可以提供智能管理功能,以保持溫度恒定,提高人體在/冷情況下的舒適度。
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熱管理博覽會 ??? 3年前
適用于個人熱管理的具有寬熱管理溫度范圍的可編織相變纖維材料
帖子 一種間歇放相變材料,可用于地板輻射采暖系統的管理
一旦能壘被克服,過冷的相變材料釋放所有儲存的能量,并過渡到穩定的晶體狀態,這不滿足間歇性放相變材料的要求。 圖 1 a)勢能隨反應途徑的示意圖;每次結晶開始時都必須克服一個能壘。舉例說明了三次間歇放過程。b)相變材料間歇結晶過程示意圖。然而,研究發現:1)浸水異物接觸過冷鹽凝膠時,不能誘導其結晶。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
一種間歇放熱相變材料,可用于地板輻射采暖系統的熱管理
帖子 一種用于管理的柔性相變薄膜材料
該柔性自愈相變膜在不同升溫速率下均能保持高效的管理能力,具有發展先進管理技術的巨大潛力。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
一種用于熱管理的柔性相變薄膜材料
帖子 一種用于電子器件管理的柔性相變材料
原位x射線衍射表明,BN網絡重排發生在相變過程中。在實際工作芯片上和有限元仿真中,驗證了PCMs具有良好的管理能力。這項工作提出了一種經濟有效的方法來生產具有優異導熱性的柔性PCM,它有潛力用于先進電子產品的管理。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
一種用于電子器件熱管理的柔性相變材料
帖子 一種用于電子器件管理的相變復合材料
相變材料(PCM)多年來一直用于許多領域,包括電子和建筑中的儲能和管理。通常,基于 PCM 的 TIM 由基質和填料組成。在相變溫度下,PCM基體會從固態轉變為液態,吸收熱能并充分潤濕粗糙表面以減少接觸熱阻,因此,開發出具有優異的導率以及柔性的導熱復合相變材料對于電子器件的進一步發展有著重要作用。
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熱管理博覽會 ??? 3年前
一種用于電子器件熱管理的相變復合材料
帖子 一種用于管理和紅外隱身STA-EGaIn基相變氣凝膠
該工作為制備具有高光吸收性能的新型EGaIn基相變儲能材料和EGaIn在相變儲能和管理領域的廣泛應用鋪平了新的道路。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
一種用于熱管理和紅外隱身STA-EGaIn基相變氣凝膠
帖子 一種用于電池管理系統的高導熱防漏復合相變材料
聚乙二醇(PEG)作為一種節能環保的儲能材料材料引起了人們的廣泛關注,它被認為是一種相變材料是一種很有前途的儲材料熔點大,熔點均勻,無腐蝕性,熔點范圍寬。 然而,聚乙二醇是一種經典的固-液相變物質,必須包裝在其中特殊密封容器。為了解決這一典型的泄漏問題,采用熔融浸漬法制備了形狀穩定的PEG基CPCM。
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熱管理博覽會 ??? 3年前
一種用于電池熱管理系統的高導熱防漏復合相變材料
帖子 一種用于鋰離子電池管理的相變材料
這一探索在刺激相變材料的發展方面展現出巨大的潛力,并為鋰離子電池管理提供了一種新技術。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
一種用于鋰離子電池熱管理的相變材料
帖子 一種用于電池管理的石墨基復合相變材料
電池組過、過冷或溫度分布不均勻可能導致系統過早失效,甚至發生火災和爆炸。因此,為了安全高效的運行,LIB電池組需要配備優秀的管理系統。相變材料作為被動冷卻方法之一,可以作為管理介質。當固液轉變發生時,PCM可以吸收相當大的潛熱,同時保持相變區溫度穩定,為電池提供舒適均勻的溫度條件。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
一種用于電池熱管理的石墨基復合相變材料
帖子 設計仿真 | 立即預約-Simufact成形及處理工藝仿真解決方案
海克斯康工業軟件旗下Simufact Forming仿真軟件,能夠對零部件的成形過程進行仿真分析,預測成形過程中材料與模具設計的諸多問題,例如折疊、填充不滿、模具應力分布等問題,助力工程師對工藝及模具進行優化,同時軟件能夠進行處理工藝仿真分析,預測零部件在處理過程中變形、殘余應力、相變的演化過程,對處理工藝的改善起到一定指導作用。
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海克斯康設計與仿真 ??? 2年前
設計仿真 | 立即預約-Simufact成形及熱處理工藝仿真解決方案
帖子 CFDPro熱管仿真 | 模擬熱管內部流動及傳熱傳質過程,優化傳輸性能
軟件采用高效的Lee模型進行蒸發、冷凝現象的計算,多相流模型采用均相模型,可以模擬相變熱管的傳遞全過程。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 2年前
CFDPro熱管仿真 | 模擬熱管內部流動及傳熱傳質過程,優化熱傳輸性能
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