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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
方案總結本軟件可以對流體回路的部件及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,并與理論計算比較驗證。以用戶提供的某型熱管物理參數為輸入,可以仿真計算該型熱管隨著功率變化的瞬態溫度變化趨勢,仿真獲得的結果與用戶提供的實驗結果相比較,趨勢一致。相變和瞬態計算的精度和收斂性,一直以來都是流體仿真的難點。
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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
問答 有償求助解決:如何計算實際問題?

計算保持流出氣體溫度維持在35℃以下這種狀態,能維持多久時間?我是將該傳熱問題拆解成四個過程:(1)流動的高溫氣體與制冷管壁面的對流;(2)制冷管壁面的傳導;(3)制冷管壁面與低溫蓄冷材料之間的傳導,蓄冷材料無相變;(4)外界熱量通過輻射傳遞給制冷器表面。請技術大佬不吝賜教~

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阿福_1216 ??? 2年前
帖子 VirtualFlow | 熱管相變仿真,支持不同尺度的氣液兩相相變計算
它具備氣液兩相模型,能夠模擬微納米尺度如空隙尺度的多孔介質、微納結構等吸液芯的毛細潤濕和蒸發過程,預測毛細能力及蒸發性能。 支持在微通道納米尺度中計算兩相相變,可用于表面凝結和核態沸騰的相變過程計算,以及計算在相變過程中的情況。 軟件支持限制模型與RPI壁面沸騰模型,并開發有先進的的壁面冷凝模型,可根據此對池沸騰、大空間冷凝相變、壁面相變等進行數值模擬。
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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 【CAE案例】器多尺度建模耦合
在這種情況下,如果對器進行全計算流體力學(CFD)仿真,需要較大網格量才能保證網格質量,這就使得CFD仿真變得復雜和昂貴。為了節約計算成本且保證計算準確度,本案例提出了不同尺度區域分開建模再耦合的方法進行CFD仿真,分區如圖2所示。
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CAE璐姐 ??? 3年前
【CAE案例】換熱器多尺度建模耦合
視頻 基于Aspen EDR和ANSYS Fluent的板翅式選型計算與設計
采用選型設計軟件ASPEN EDR與仿真計算軟件Fluent對板翅式器進行設計驗證驗證,可用于板翅式器設計,工傳熱分析(三維或一維)或者燃料電池SOFC的BOP部件初期設計。涉及基于ANSYS meshing的跨尺度的網格劃分,EDR中platefin的計算,fluent物質輸運與共軛傳熱計算等多種軟件操作及計算原理講解。
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蘑菇寫手 ??? 4年前
基于Aspen EDR和ANSYS Fluent的板翅式換熱選型計算與設計
帖子 star-ccm+管內知識之關于對流系數的解釋
更為重要的是,對流系數的定義必須依賴于給定的參考溫度,因此,對于相同的流密度來說,存在多種對流系數和參考溫度的組合。傳統上,系數數據來源于實驗。但是,邊界層理論(位于表面附近的流體層,其中粘度和導熱的影響占主導地位)的發展使得我們能夠用分析的方法計算對流系數。因此,在STAR-CCM中,使用邊界層理論來計算對流系數。
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仿真客 ??? 3年前
star-ccm+管內換熱知識之關于對流換熱系數的解釋
帖子 ANSYS Fluent案例解析_共軛
共軛? 答:Conjugate Heat Transfer,即共軛是指兩種材料屬性的物理之間通過介質或者直接接觸,發生的一種耦合現象。 ◆流體傳熱與固體傳熱相互耦合。 ◆由于流體求解器同時具備流體與固體傳熱計算的能力,因此可以直接采用流體求解器進行求解,無需使用流固耦合計算
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仿真客 ??? 3年前
ANSYS Fluent案例解析_共軛換熱
帖子 器結垢的清理方法
8、器停運期間的對結垢形成的影響 設備在每年大修停用期間,如果內部的積水或集液未及時排出或排除不徹底,在相對靜置的條件下,更容易形成結垢,因而,在設備停用特別是在較長時間內停用時,應注意器的排水及維護保養、 9、減少、消除結垢形成的方法措施 (1)從設計角度減少、消除形成結垢的條件 器的設計是通過計算確定經濟合理的傳熱面積及器的有關結構尺寸
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化工交流 ??? 4年前
帖子 面積在板式器設計中的重要性是什么?
在實際設計中,面積的選擇并非孤立進行,而是與流體特性、溫差、流量、板片材質和波紋結構等參數緊密關聯,例如在溫差較小的工況下,為了達到相同的熱量,就必須增大面積來補償傳熱推動力的不足,同樣,對于高粘度或低導熱系數的流體,也需要更大的面積來保證足夠的交換效率,這就要求設計人員在計算時,不僅要依據標準公式,更要結合實際運行條件進行精細優化。
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曾澤明-前端 ??? 8月前
換熱面積在板式換熱器設計中的重要性是什么?
帖子 系統仿真軟件AMESim管理模塊學習:管理基礎
對流計算:其中,h為對流系數,λ是流體導率,dim是特征長度強迫對流是雷諾數和普朗特數的常數:Nu = f(Re,Pr),其中Re是慣性力和粘性力的比值,其中:上式中U為流體速度,Dh為水力直徑,V為運動粘度,μ為絕對粘度,Cp為比,λ為流體導率,α為擴散率。
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技術哥 ??? 3年前
系統仿真軟件AMESim熱管理模塊學習:熱管理基礎
帖子 器設計與開發仿真解決方案
使用器面臨的巨大挑戰- 優化交換- 提升性能- 減少損害- 做出更好的材料選擇- 承受異常/惡劣的條件器的分析與設計過程:流體分析(1)分析和設計:- 計算/設計 /冷 出口的溫度- 計算/設計 /冷 質量流速- 計算/設計 /冷 傳熱面積(2)優化:- 傳熱速率最大- 壓降最小-
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上海笛佼信息科技有限公司 ??? 2年前
換熱器設計與開發仿真解決方案
帖子 如何提高器的傳熱系數,你學會了嗎?
對于沸騰的效果不明顯,但在流體振動時對于旺盛的大空間沸騰,可使臨界負荷顯著提高。此法對大型設備,在具體應用上有一定困難。利用機械傳動帶動攪拌器,通過流體的良好混合來強化對流,效果顯著,故應用較廣,尤其對于高黏度的流體。 ②對流體施加聲波或超聲波,使之交替地受到壓縮和膨脹,以增加脈動而強化傳熱。
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化工活動家 ??? 4年前
如何提高換熱器的傳熱系數,你學會了嗎?
帖子 水泥窯頭冷卻器管流場均勻性模擬
建立模型建立三維模型如下:三維模型計算參數及邊界設置工況煙氣量705969m3/h,工況溫度450℃。選用標準k~e湍流模型,采用有限體積法離散求解域,對流項選用一階迎風離散格式,采用壓力速度耦合SIMPLE算法對離散方程進行求解。假定流體是不可壓縮的,作定常流動,整個模擬過程為等溫過程,不考慮傳熱。
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LCFX ??? 9月前
水泥窯頭冷卻器換熱管流場均勻性模擬
帖子 CFD專欄丨基于Inspire Fluid的隱式建模器設計和仿真
</p><p><br></p><p><strong>?&nbsp;增材制造器優勢:</strong></p><p><br></p><ul><li>高比表面積:如基于極小曲面的隱式建模器,能增加冷熱流體的接觸面積,從而提高效率,傳統器在有限的空間內難以達到同等的面積。
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ALTAIR ??? 1年前
CFD專欄丨基于Inspire Fluid的隱式建模換熱器設計和熱仿真
帖子 【AICFD案例教程】IGBT對流分析
① 模型簡化:選取整個模型1/6,基板下側增加水冷盤管和水路;② 載荷:考慮芯片(每塊體積為25.35 mm^3)的產生的焦耳,總功耗均分到每個芯片中,施加體積熱源。案例最后可查看溫度分布和速度流線圖。 ③ 邊界條件:水側對流,入口速度8m/s。
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天洑軟件 ??? 2年前
【AICFD案例教程】IGBT對流換熱分析
帖子 管道的固耦合計算及管道應力分析!
右鍵單擊Steady-State Thermal 插入邊界條件,設置外壁面的對流系數為10W/m2·℃,環境溫度為20℃。設置三個入口的端面溫度與入口流體溫度一致。在solution 中插入溫度和總的流量。單擊solve 進行求解。
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寶怡 ??? 2年前
管道的熱固耦合計算及管道熱應力分析!
帖子 【AICFD案例教程】電機分析
流體管路蓋板組成,分析該電機在入口質量流量為0.139kg/s時進行的數值模擬。
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天洑軟件 ??? 2年前
【AICFD案例教程】電機換熱分析
帖子 器的傳熱系數
在聲波強化措施的實用中,要注意解決如何更有效地將聲振動或超聲振動傳送至設備內部的問題。③電磁場作用。對于參與流體加以高電壓而形成一個非均勻的徑向電場,這樣的靜電場能引起傳熱面附近電介質流體的混合作用,因而使對流加強。試驗表明對于自由流動、膜狀沸騰、凝結的強化效果均較顯著。如果在流體中摻入磁鐵粉,則即使在較大的Re數下,磁場也能對起強化作用。
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解開動力 ??? 3年前
換熱器的傳熱系數
帖子 FLUENT內置器模型應用指導 heat exchanger
基本介紹 在以往對空調機組進行 CFD 計算的時候,僅僅計算了速度場,而溫度場幾乎沒有涉及到。由于制 冷劑在器中會有兩相狀態,銅管各個地方的能力不一樣,這就增加了計算溫度場的難度。本 指導就是在這樣的背景下,利用CFD 軟件 FLUENT 的器模型,通過 UDF 實現器的計算。 二.
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孫一凡仿真 ??? 3年前
FLUENT內置換熱器模型應用指導 heat exchanger
帖子 多種器工作原理圖不容錯過,值得收藏!
流體連接間接式流體連接間接式器,是把兩個表面式器由在其中循環的載體連接起來的器,載體在高溫流體器和低溫流體之間循環,在高溫流體接受熱量,在低溫流體器把熱量釋放給低溫流體。直接接觸式器又被稱為混合式器,這種器是兩種流體直接接觸,彼此混合進行的設備,例如,冷水塔、氣體冷凝器等。
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化工交流 ??? 4年前
多種換熱器工作原理圖不容錯過,值得收藏!
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