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举个栗子,如何用SOLIDWORKS Simulation模拟热传导

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发表于 2023-8-31 09:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
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创建项目
使用“向导”创建项目是最方便的方式,其中在分析类型中,选择:固体内部传导。然后跟进需要选择“仅固体内热传导”,如下图,其他页面根据实际工况选择即可。

) u+ {. B; b  z! G: ~3 c  }) W" G* g
640 (82).jpg
定义计算域
计算域是控制执行流动和热传递计算的区域,因为考虑固体内热传导,计算域的边界平面需要包围整个模型,如下图,调整各个数据,让计算域完全包围整个模型。
0 V* l8 Z- h, H
640 (83).jpg
定义固体材料
我们需要给不同零件赋予不同的材质,SOLIDWORKS提供一个丰富的材质库,如果没有你需要的,可以点击“创建/编辑”进行创建。

7 D, s. E* R+ S4 h0 F
640 (84).jpg
定义边界条件
定义边界条件是指定义分析时的初始条件,例如在启用固体内热传导的情况下,可以在所选外壁面上创建热壁面条件以供内部流动分析,如下图:
3 q2 m. I$ |4 V" h3 }) M3 o
640 (85).jpg
定义目标5 ~% m% r" R8 m" D
目标作为项目中的相关参数指定,从工程角度来看,可以将它们的收敛视为获得稳态解的过程,指定目标不仅可以避免这些参数的计算值中出现可能的错误,在大多数情况下还可以实现缩短总求解时间。如下图:
# O- z* c- N1 o* q
640 (86).jpg
网格化
网格化是离散化的过程,Flow Simulation提供自动及手动两种网格处理方式,自动较为简单,只需要指定网格化级别然后软件自动处理相关参数,级别越高网格越精细,分析需要时间越长,适合一般用户;手动较为专业,需要人为指定相关参数,适合高级用户或者有特殊网格化需求的用户。如下图,我们选择自动,4级。

+ V# }  f. @5 d  S
640 (87).jpg
运行计算
运行计算就是让软件开始开始运算的过程,参数一般默认参数即可,根据项目的复杂程度、计算机硬件配置运算时间长度不同。运算过程中注意观察警告信息,然后作为调整参数和设置的依据。
( |5 r# l7 e) k! J
640 (88).jpg
观察目标
观察目标是用来查看分析结果的,软件提供切面图、表面图、等值图、点参数等等各种方式,根据需要创建相关目标以观察最终的分析结果。
+ g. a/ o( @  w) c* m
640 (89).jpg
如下是切面云图和热传递轨迹示意图。/ j8 U: n* V3 f1 A1 G5 d

  ~6 Q4 D1 J  f* }4 j3 q- h' Q, A7 x: J
640 (90).jpg

5 Q: E9 {) m* t% q# @+ G3 J+ n. \
640 (91).jpg

4 y) H' o7 |' q( e* m' F, }
以上就是采用SOLIDWORKS Flow Simulation进行模拟热传导的基本过程,希望对您有帮助。
举个栗子
为了方便大家理解热传导的应用场景,附上“栗子”一枚。

( y. ?2 N3 d5 N8 P$ I
例如某LED生产商,其产品散热翅片有26、20、15三种设计方案,到底那种最利于散热呢?是不是散热片越多,散热效果越好呢?
设计方案如下:
6 v" A# E: `( }5 k
640 (92).jpg
+ K. x) v6 Z$ d' \3 l! y
# H6 ]% d8 B2 V* m
经过Flow Simulation热分析,结果如下:
9 D, b/ N, E. K4 N- _
640 (93).jpg
640 (94).jpg
' e" {) @& t4 _& U3 y" ^
由此可见,20个散热翅片散热效果最好,散热后温度最低。

9 b3 L  k6 E8 i$ {$ X3 a

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