《热分析基础》PPT课件.ppt
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1、Training Manual热分析热分析热分析热分析Training Manuall热分析目的热分析目的 热分析用于计算一个系统和部件的温度分布及其它热物理参数热分析用于计算一个系统和部件的温度分布及其它热物理参数,如热量的获取或损失、热梯度、热流密度如热量的获取或损失、热梯度、热流密度(热通量热通量)等。等。l热传导的三种基本类型热传导的三种基本类型1)传导传导:两个良好接触的物体之间或一个物体内部不同部分之间由于两个良好接触的物体之间或一个物体内部不同部分之间由于 温度梯度引起的能量交换。温度梯度引起的能量交换。2)对流对流:在物体和周围流体之间发生的热交换。在物体和周围流体之间发生的热
2、交换。3)辐射辐射:一个物体或两个物体之间通过电磁波进行的能量交换。一个物体或两个物体之间通过电磁波进行的能量交换。ANSYS热分析基础热分析基础Training ManualA.基本概念基本概念-符号及意义符号及意义符号及意义符号及意义时间时间温度温度密度密度比热比热对流换热系数对流换热系数吸收率吸收率施蒂芬施蒂芬-玻耳兹曼常数玻耳兹曼常数热导率热导率热流率热流率热流密度热流密度内部热生成内部热生成热热(能量能量)Training ManualA.基本概念基本概念-国际单位国际单位国际单位国际单位温度温度热流率热流率热传导率热传导率密度密度比热比热对流换热系数对流换热系数热通量热通量(热流密
3、度热流密度)温度梯度温度梯度内部热生成内部热生成Degrees C(or K)WattsWatts/(meter.degree C)kilogram/(meter3)(Watt.sec)/(kilogram.degree C)Watt/(meter2.degree C)Watt/(meter2)degree C/meterWatt/(meter3)Training ManualA.基本概念基本概念-英制单位英制单位英制单位英制单位温度温度热流率热流率热传导率热传导率密度密度比热比热对流换热系数对流换热系数热通量热通量(热流密度热流密度)温度梯度温度梯度内部热生成内部热生成Degrees F(o
4、r R)BTU/hrBTU/(hr inch degree F)lbm/(inch3)BTU/(lbm degree F)BTU/(hr inch2 degree F)BTU/(hr inch2)degree F/inchBTU/(hr inch3)Training ManualB.热传递的三种类型热传递的三种类型-传导传导传导传导l传导引起的热通量流由传导的傅立叶定律决定:传导引起的热通量流由传导的傅立叶定律决定:l负号表示热量沿梯度的反向流动负号表示热量沿梯度的反向流动 (例如例如,热量从热的部分流向冷的部分热量从热的部分流向冷的部分).Tnq*dTdnTraining ManualB.热
5、传递的三种类型热传递的三种类型-对流对流对流对流l对流引起的热通量由冷却牛顿定律得出对流引起的热通量由冷却牛顿定律得出:l对流一般作为面边界条件施加对流一般作为面边界条件施加TsTBTraining ManualB.热传递的三种类型热传递的三种类型-辐射辐射辐射辐射l从面从面 i 到面到面 j 的辐射热通量由施蒂芬的辐射热通量由施蒂芬-玻耳兹曼定律得出玻耳兹曼定律得出:l在在ANSYS中将辐射按表面现象处理中将辐射按表面现象处理(即体都假设为不透明即体都假设为不透明)。ijTraining Manuall能量守恒要求系统的能量改变与系统边界处传递的热和功数值相等。能量守恒要求系统的能量改变与系
6、统边界处传递的热和功数值相等。l能量守恒在一个微小的时间增量下可以表示为方程形式能量守恒在一个微小的时间增量下可以表示为方程形式l将其应用到一个微元体上,就可以得到热传导的控制微分方程。将其应用到一个微元体上,就可以得到热传导的控制微分方程。C.热力学第一定律热力学第一定律Training ManualD.热传递分析的非线性热传递分析的非线性当比热矩阵、热传导率矩阵和当比热矩阵、热传导率矩阵和/或等效节点热流向量是温度的函数或等效节点热流向量是温度的函数时,分析就是非线性的,需要迭代求解平衡方程。如果所有三项都时,分析就是非线性的,需要迭代求解平衡方程。如果所有三项都是与温度有关的,那么控制方
7、程可以写为如下形式是与温度有关的,那么控制方程可以写为如下形式:下面几项都可以使得分析包括非线性下面几项都可以使得分析包括非线性:与温度相关的材料特性与温度相关的材料特性与温度相关的对流换热系数与温度相关的对流换热系数使用辐射单元使用辐射单元与温度相关的热源与温度相关的热源(热通量流)热通量流)使用耦合场单元使用耦合场单元(假设载荷向量耦合假设载荷向量耦合)Training ManualD.稳态热分析稳态热分析若热能流动不随时间而变化若热能流动不随时间而变化,就称热传递是稳定的。由于热能流动就称热传递是稳定的。由于热能流动不随时间变化不随时间变化,系统的温度和热载荷也都不随时间变化系统的温度和
8、热载荷也都不随时间变化,因此稳态热因此稳态热平衡满足热力学每一定律。相应的有限元平衡方程为平衡满足热力学每一定律。相应的有限元平衡方程为:Training Manual2.热分析的基本步骤热分析的基本步骤介绍热分析基本步骤介绍热分析基本步骤1)前处理前处理:建模建模(?)2)求解求解:施加载荷进行求解施加载荷进行求解3)后处理后处理:查看结果查看结果目的:目的:重温一般分析过程步骤重温一般分析过程步骤介绍热荷载和边界条件介绍热荷载和边界条件Training Manuall几何模型几何模型l可以在可以在 ANSYS 中建立或输入。中建立或输入。l包含改善模型的细节:包含改善模型的细节:目的是充分
9、模拟结构的热量。目的是充分模拟结构的热量。对流荷载需要施加到准确模拟的面。对流荷载需要施加到准确模拟的面。热生成荷载需要施加到准确模拟的体。热生成荷载需要施加到准确模拟的体。A.前处理前处理-几何模型几何模型几何模型几何模型Training Manual单元类型单元类型下表为常用的热单元类型。下表为常用的热单元类型。节点自由度是:节点自由度是:TEMP。常用的热单元类型常用的热单元类型A.前处理前处理-网格处理网格处理网格处理网格处理Training ManualA.前处理前处理-网格处理网格处理网格处理网格处理材料特性材料特性至少需要至少需要 Kxx 稳态分析热传导系数。稳态分析热传导系数。
10、如果施加内部热生成,则需要比热如果施加内部热生成,则需要比热(C)。优先设置为优先设置为“thermal”(热分析),在热分析),在 GUI 方式中只显示热材料方式中只显示热材料特性。特性。实常数实常数主要用于壳和线单元。主要用于壳和线单元。Training Manual热荷载可以是:热荷载可以是:温度温度模型中温度已知的范围。模型中温度已知的范围。热流热流热流率已知的点。热流率已知的点。热通量热通量单位面积上热流率已知的表面。单位面积上热流率已知的表面。对流对流热通过表面对流传给周围流体(或传入)热通过表面对流传给周围流体(或传入)。输输入对流换热系数入对流换热系数 h,流体的平均温度流体的
11、平均温度 Tb。热生成热生成体热生成率已知的范围。体热生成率已知的范围。绝热面绝热面“绝热面绝热面”,该面不发生热传递。该面不发生热传递。辐射辐射通过辐射产生热传递的面,输入辐射系数,通过辐射产生热传递的面,输入辐射系数,Stefan-Boltzmann常数,常数,“空间节点空间节点”温度作为温度作为可选项输入。可选项输入。B.求解求解-载荷类型载荷类型载荷类型载荷类型Training Manual不同于结构分析的位移和力边界条件,热分析的温度和热流边界条不同于结构分析的位移和力边界条件,热分析的温度和热流边界条件不依赖于节点坐标系。件不依赖于节点坐标系。B.求解求解-节点坐标系节点坐标系节点
12、坐标系节点坐标系Training Manual温度约束温度约束在模型上给定已知温度。在模型上给定已知温度。施加温度约束:施加温度约束:Main Menu Solution Define Loads Apply Thermal Temperature选择施加约束的实体类型。选择施加约束的实体类型。在图形窗口拾取相应的实体。在图形窗口拾取相应的实体。然后输入温度值,缺省值为零。然后输入温度值,缺省值为零。或使用或使用 D 系列命令:系列命令:DK,DL,DA,D.B.求解求解-温度约束温度约束温度约束温度约束Training Manual施加热流,需要给出以下信息:施加热流,需要给出以下信息:节点
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