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Maxwell IcePak 雙向耦合熱分析

Maxwell IcePak 雙向耦合熱分析

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課程內(nèi)容介紹

    在電子設備中,熱一般是由電產(chǎn)生的,電流通過導體,由于電阻產(chǎn)生發(fā)熱,發(fā)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(fā)熱功率也會變大,如此循環(huán)直到達到平衡。

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   Maxwell 和icepak的耦合仿真可以進行雙向數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)雙向耦合。電磁仿真將發(fā)熱功率傳遞給熱仿真作為功率輸入,熱仿真將溫度結果輸入電磁仿真更新導體的電阻率,電磁仿真按照更新后的電阻率重新計算熱功率,如此循環(huán),直到達到平衡。

這里使用一個實例來介紹如何實現(xiàn)這個過程。

假設有三根母排,每根母排通過有效值為1000A的50Hz的交流電,相鄰兩相間的相位差為120°,考察這三根排在空氣中自然對流的情況下的溫升情況。

一般中間相的發(fā)熱功率相對其它兩相來說是最大的,將電磁計算的發(fā)熱功率映射到icepak中。 Icepak計算這三根銅排在空氣中的自然對流情況下的冷卻情況

再將icepak中的溫度映射回maxwell中

Maxwell 按照這個新的溫度計算對應的電阻率,從而得到新的發(fā)熱功率。

再將發(fā)熱功率映射給icepak, 如此往復,直到icepak中的溫度不再變化,完成迭代。

例子雖然簡單,但過程是完整的,在下方將會有完整的逐步的步驟演示。

 

 

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ANSYS 14.5中feedback iterator設定不了是因為什么原因,組件的問題嗎
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不錯??
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陳先生CAE

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