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帖子 基于Star-CCM+液冷電池熱管理仿真
整個模型包括5和50AH三元電芯,電芯底部采用液冷冷卻方式,進口流量為0.01kg/s,環境溫度30℃,初始的溫度30℃,假設單個電芯的發熱量為20000W/M3 網格劃分在scdm里面對數模進行簡化,并對每個模塊進行命名,在建立仿真模型前,需要先立交界面,通過starccm+壓印的功能實現,壓抑的容差設置為0.0001m,勾選上CAD壓印選項,便于壓印成功。
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寶怡 ??? 2年前
基于Star-CCM+液冷電池熱管理仿真
帖子 ANSYS Workbench單向流固耦合案例 附ANSYS流固耦合分析與工程實例下載
圖1 工程關系 圖2 進入DM建模 2 DM創建模型 進入Fluent中的DM進行模型創建,如圖2所示。流固耦合計算中的幾何模型與單純的流體模型固體模型不同,它要求同時具有流體和固體模型,而且流體計算中只能有流體模型固體計算中只能有固體模型好后的模型如圖3,4,5所示。
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耐思 ??? 4年前
ANSYS Workbench單向流固耦合案例 附ANSYS流固耦合分析與工程實例下載
帖子 ANSYS Workbench傳動軸優化靜力學仿真
</p><p>在實際工程應用中,設計者通常會通過近似分析對具體工程結構進行初步設計,然后結合經驗與已工程的類比來確定最終設計方案。為確保結構的安全性,還會依據模型實驗結果適當提高安全系數。</p><p>隨著20世紀40年代中期大型計算機的出現,科研人員開始利用計算機對桿件結構力學中的力學和變位法的基本方程進行解析,推導出了矩陣力法和矩陣位移法。
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力學AI有限元 ??? 12月前
ANSYS Workbench傳動軸優化靜力學仿真
帖子 從ANSYS收購LS-DYNA談顯式動力學軟件 附ANSYS_LS-DYNA動力分析方法與工程實例下
考慮到波形橫截面和外殼厚度,LS-DYNA 范圍廣泛的接觸選項可用于固體、外殼和波形之間的自動接觸檢測。接觸可在單獨部件部件內和單個元素內檢測到,從而讓整個模型中實現簡單穩健的接觸。
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機械加 ??? 4年前
從ANSYS收購LS-DYNA談顯式動力學軟件 附ANSYS_LS-DYNA動力分析方法與工程實例下
帖子 高溫40℃18Kw(1.5C)直流充電仿真
后處理求解標量零部件選擇電池,輪廓樣式平滑填充,函數選擇溫度,背景色選擇固體新建幾何——零部件選擇底托盤、環氧板、流道、流體區域不透明度選擇0.2~0.3,輪廓取消勾選、表面勾選上。導出圖片——觸發選擇時間差時間差和隱式不定常時間保持一致,停止時間選擇314s一些設置技巧&mdash;&mdash;可以存儲一些特定的視圖,方便導出圖片
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Yesterday_2623 ??? 4年前
高溫40℃18Kw(1.5C)直流充電仿真
帖子 ANSYS的熱分析模塊如何選擇使用,太多了,不知道怎么選
Fluent 模塊o 輻射模型可選 DO(離散坐標法)、S2S(表面 - 表面)、P1(半透明介質),適合火焰、高溫爐等強輻射環境。o 流固耦合時可通過 System Coupling 實現雙向數據傳遞,適合流體主導的傳熱問題(如翅片換熱器)。4.
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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 ANSYS Workbench模擬齒輪箱變速器齒輪嚙合
</p><p>在實際工程應用中,設計者通常會通過近似分析對具體工程結構進行初步設計,然后結合經驗與已工程的類比來確定最終設計方案。為確保結構的安全性,還會依據模型實驗結果適當提高安全系數。</p><p>隨著20世紀40年代中期大型計算機的出現,科研人員開始利用計算機對桿件結構力學中的力學和變位法的基本方程進行解析,推導出了矩陣力法和矩陣位移法。
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力學AI有限元 ??? 12月前
ANSYS Workbench模擬齒輪箱變速器齒輪嚙合
帖子 基于Hypermesh前處理與Fluent、Optistruct求解器的流固耦合分析(二)流固耦合
編輯 到這里,結構部分的有限元模型便好了,下一步需要將Fluent里的載荷映射到結構網格上。二、載荷映射 上一步獲得的結構有限元模型另存一個副本,在該副本中,只保留外型面的網格,并刪掉其他所有的屬性、材料等設置。 ?
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霖棲 ??? 1年前
基于Hypermesh前處理與Fluent、Optistruct求解器的流固耦合分析(二)流固耦合
帖子 轉子動力學系列(一):臨界轉速與坎貝爾圖
轉子動力學為固體力學的分支。 主要研究轉子-支承系統在旋轉狀態下的振動、平衡和穩定性問題,尤其是研究接近或超過臨界轉速運轉狀態下轉子的橫向振動問題。轉子是渦輪機、電機等旋轉式機械中的主要旋轉部件
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鐘偉良 ??? 6年前
轉子動力學系列(一):臨界轉速與坎貝爾圖
帖子 【前沿】Cast-Designer 緊貼鑄造需求的未來發展藍圖
比如我們用畝做單位來描述土地,我們了一套房子,這套房子是米作為數量級;而里面的家具,就是厘米~米的數量級;柜子上放的手表,數量級就是毫米了;如果手表拆開,看齒輪,那就要用到更小的單位。這個概念對自然界如此,對鑄造也是一樣。需求不一樣,對應的數量級也不一樣。
1971
C3PChina ??? 4年前
【前沿】Cast-Designer 緊貼鑄造需求的未來發展藍圖
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