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ANSYS熱分析指南與案例分析(一)

2017-05-08  by:CAE仿真在線  來源:互聯網


第一章 簡 介

一、熱分析的目的

  熱分析用于計算一個系統或部件的溫度分布及其它熱物理參數,如熱量的獲取或損失、熱梯度、熱流密度(熱通量〕等。

  熱分析在許多工程應用中扮演重要角色,如內燃機、渦輪機、換熱器、管路系統、電子元件等。

二、ANSYS的熱分析

· 在ANSYS/Multiphysics、ANSYS/Mechanical、ANSYS/Thermal、ANSYS/FLOTRAN、ANSYS/ED五種產品中包含熱分析功能,其中ANSYS/FLOTRAN不含相變熱分析。

· ANSYS熱分析基于能量守恒原理的熱平衡方程,用有限元法計算各節點的溫度,并導出其它熱物理參數。

· ANSYS熱分析包括熱傳導、熱對流及熱輻射三種熱傳遞方式。此外,還可以分析相變、有內熱源、接觸熱阻等問題。

三、ANSYS 熱分析分類

· 穩態傳熱:系統的溫度場不隨時間變化

· 瞬態傳熱:系統的溫度場隨時間明顯變化

四、耦合分析

· 熱-結構耦合

· 熱-流體耦合

· 熱-電耦合

· 熱-磁耦合

· 熱-電-磁-結構耦合等

第二章 基礎知識

一、符號與單位

項目

國際單位

英制單位

ANSYS代號

長度

m

ft


時間

s

s


質量

Kg

lbm


溫度

oF


N

lbf


能量(熱量)

J

BTU


功率(熱流率)

W

BTU/sec


熱流密度

W/m2

BTU/sec-ft2


生熱速率

W/m3

BTU/sec-ft3


導熱系數

W/m-℃

BTU/sec-ft-oF

KXX

對流系數

W/m2-℃

BTU/sec-ft2-oF

HF

密度

Kg/m3

lbm/ft3

DENS

比熱

J/Kg-℃

BTU/lbm-oF

C

J/m3

BTU/ft3

ENTH

二、傳熱學經典理論回顧

熱分析遵循熱力學第一定律,即能量守恒定律:

l 對于一個封閉的系統(沒有質量的流入或流出〕

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys圖片1

式中: Q —— 熱量;

W —— 作功;

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys圖片2
——系統內能;

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys圖片3
——系統動能;

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys結構分析圖片4
——系統勢能;

l 對于大多數工程傳熱問題:

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys結構分析圖片5
;

l 通常考慮沒有做功:

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys結構分析圖片6
, 則:

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析圖片7
;

l 對于穩態熱分析:

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析圖片8
,即流入系統的熱量等于流出的熱量;

l 對于瞬態熱分析:

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析圖片9
,即流入或流出的熱傳遞速率q等于系統內能的變化。

三、熱傳遞的方式

1、熱傳導

  熱傳導可以定義為完全接觸的兩個物體之間或一個物體的不同部分之間由于溫度梯度而引起的內能的交換。熱傳導遵循付里葉定律:

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析圖片10
,式中
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys結果圖片11
為熱流密度(W/m2),
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys結果圖片12
為導熱系數(W/m-℃),“-”表示熱量流向溫度降低的方向。

2、熱對流

  熱對流是指固體的表面與它周圍接觸的流體之間,由于溫差的存在引起的熱量的交換。熱對流可以分為兩類:自然對流和強制對流。熱對流用牛頓冷卻方程來描述:

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys結果圖片13
,式中h為對流換熱系數(或稱膜傳熱系數、給熱系數、膜系數等),
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys仿真分析圖片14
為固體表面的溫度,
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys仿真分析圖片15
為周圍流體的溫度。

3、熱輻射

熱輻射指物體發射電磁能,并被其它物體吸收轉變為熱的熱量交換過程。物體溫度越高,單位時間輻射的熱量越多。熱傳導和熱對流都需要有傳熱介質,而熱輻射無須任何介質。實質上,在真空中的熱輻射效率最高。

在工程中通常考慮兩個或兩個以上物體之間的輻射,系統中每個物體同時輻射并吸收熱量。它們之間的凈熱量傳遞可以用斯蒂芬—波爾茲曼方程來計算:

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys仿真分析圖片16
,式中
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析圖片17
為熱流率,
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析圖片18
為輻射率(黑度),
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析圖片19
為斯蒂芬-波爾茲曼常數,約為5.67×10-8W/m2.K4,A1為輻射面1的面積,
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys workbanch圖片20
為由輻射面1到輻射面2的形狀系數,
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys workbanch圖片21
為輻射面1的絕對溫度,
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys培訓的效果圖片22
為輻射面2的絕對溫度。由上式可以看出,包含熱輻射的熱分析是高度非線性的。

四、穩態傳熱

  如果系統的凈熱流率為0,即流入系統的熱量加上系統自身產生的熱量等于流出系統的熱量:q流入+q生成-q流出=0,則系統處于熱穩態。在穩態熱分析中任一節點的溫度不隨時間變化。穩態熱分析的能量平衡方程為(以矩陣形式表示)

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys培訓的效果圖片23
式中:
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys培訓的效果圖片24
為傳導矩陣,包含導熱系數、對流系數及輻射率和形狀系數;
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析案例圖片25
為節點溫度向量;
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析案例圖片26
為節點熱流率向量,包含熱生成;

  ANSYS利用模型幾何參數、材料熱性能參數以及所施加的邊界條件,生成

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys培訓的效果圖片24
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析案例圖片25
以及
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析案例圖片26

五、瞬態傳熱

  瞬態傳熱過程是指一個系統的加熱或冷卻過程。在這個過程中系統的溫度、熱流率、熱邊界條件以及系統內能隨時間都有明顯變化。根據能量守恒原理,瞬態熱平衡可以表達為(以矩陣形式表示):

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys圖片30
式中:
ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys培訓的效果圖片24
為傳導矩陣,包含導熱系數、對流系數及輻射率和形狀系數;

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys培訓課程圖片32
為比熱矩陣,考慮系統內能的增加;

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys培訓課程圖片33
為節點溫度向量;

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys培訓課程圖片34
為溫度對時間的導數;

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析案例圖片26
為節點熱流率向量,包含熱生成。

六、線性與非線性

  如果有下列情況產生,則為非線性熱分析:

①、材料熱性能隨溫度變化,如K(T),C(T)等;

②、邊界條件隨溫度變化,如h(T)等;

③、含有非線性單元;

④、考慮輻射傳熱

非線性熱分析的熱平衡矩陣方程為:

ANSYS熱分析指南與案例分析(一)ansys分析案例圖片36

七、邊界條件、初始條件

ANSYS熱分析的邊界條件或初始條件可分為七種:溫度、熱流率、熱流密度、對流、輻射、絕熱、生熱。

八、熱分析誤差估計

· 僅用于評估由于網格密度不夠帶來的誤差;

· 僅適用于SOLID或SHELL的熱單元(只有溫度一個自由度);

· 基于單元邊界的熱流密度的不連續;

· 僅對一種材料、線性、穩態熱分析有效;

· 使用自適應網格劃分可以對誤差進行控制。

(綜合自網絡)


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