ansys热分析
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《ANSYS有限元分析软件在热分析中的应用》篇一一、引言随着科技的不断进步,ANSYS有限元分析软件在工程领域的应用越来越广泛。
其中,ANSYS在热分析方面的应用具有很高的价值,能对复杂结构的温度分布、热应力等问题进行有效的数值模拟和分析。
本文旨在深入探讨ANSYS有限元分析软件在热分析中的应用。
二、ANSYS软件及其热分析功能ANSYS是一款广泛应用于机械、电气、流体等多领域的有限元分析软件。
其强大的功能主要得益于其精细的数值计算方法和广泛的适用性。
在热分析方面,ANSYS可以模拟各种复杂的热传导、热对流和热辐射问题,为工程师提供精确的数值结果和直观的图形展示。
三、ANSYS在热分析中的应用1. 模型建立与网格划分在ANSYS中进行热分析,首先需要建立准确的模型并进行网格划分。
ANSYS提供了强大的建模工具,可以方便地建立各种复杂的模型。
同时,其网格划分功能可以根据模型的特点和需求,自动或手动进行网格的生成和优化。
这为后续的热分析提供了可靠的数值基础。
2. 材料属性设定与载荷施加在热分析中,材料属性设定和载荷施加是关键步骤。
ANSYS 提供了丰富的材料库,可以根据实际需要选择合适的材料并进行属性的设定。
同时,根据问题的需求,可以在模型上施加各种类型的热载荷,如温度、热流等。
3. 求解与结果分析完成模型建立、网格划分、材料属性设定和载荷施加后,就可以进行求解了。
ANSYS采用先进的数值计算方法,可以快速得到求解结果。
同时,ANSYS提供了丰富的后处理功能,可以对求解结果进行可视化展示和分析。
例如,可以绘制温度分布图、热流图等,帮助工程师直观地了解问题的特点。
四、ANSYS在热分析中的优势相比传统的实验方法,ANSYS在热分析中具有以下优势:1. 准确性高:ANSYS采用先进的数值计算方法,可以模拟各种复杂的热传导、热对流和热辐射问题,得到的结果更加准确可靠。
2. 效率高:相比传统的实验方法,ANSYS可以在短时间内得到求解结果,大大提高了工作效率。
《ANSYS有限元分析软件在热分析中的应用》篇一一、引言随着科技的不断进步,ANSYS有限元分析软件在工程领域的应用越来越广泛。
其中,热分析作为工程领域的一个重要部分,ANSYS软件在其中发挥了重要作用。
本文将详细探讨ANSYS有限元分析软件在热分析中的应用,包括其基本原理、应用领域、优势及挑战等方面。
二、ANSYS有限元分析软件基本原理ANSYS是一款功能强大的有限元分析软件,广泛应用于结构、流体、电磁场和热分析等领域。
在热分析中,ANSYS利用有限元法将复杂的连续体离散化,将求解域划分为一系列的单元体,然后通过对每个单元进行分析,从而得出整个结构的热行为特性。
三、ANSYS在热分析中的应用1. 稳态热分析稳态热分析主要用于研究物体在恒定温度场下的热行为。
通过ANSYS软件,可以建立物体的三维模型,设置材料属性、边界条件等参数,然后进行稳态热分析。
分析结果可以用于产品设计、优化和性能评估等方面。
2. 瞬态热分析瞬态热分析主要用于研究物体在温度场随时间变化情况下的热行为。
例如,在汽车发动机、电子设备等领域的热管理中,需要了解设备在运行过程中的温度变化情况。
通过ANSYS软件进行瞬态热分析,可以得出设备在不同时间点的温度分布情况,为产品设计、优化和故障诊断提供依据。
四、ANSYS在热分析中的优势1. 高精度:ANSYS软件采用先进的有限元法,可以将求解域划分为足够小的单元体,从而得出较为精确的解。
2. 多物理场耦合分析:ANSYS可以用于多物理场耦合分析,包括热-结构耦合、热-流体耦合等,能够更全面地反映实际工程问题的复杂性。
3. 丰富的材料库:ANSYS拥有丰富的材料库,可以用于模拟各种材料的热性能。
4. 强大的后处理功能:ANSYS具有强大的后处理功能,可以方便地查看和分析计算结果,为工程设计提供有力支持。
五、挑战与展望尽管ANSYS在热分析中具有诸多优势,但仍面临一些挑战。
例如,在处理大规模复杂问题时,计算资源的消耗较大;对于某些特殊材料和复杂结构的建模和分析难度较高;此外,ANSYS软件的学系成本较高,需要专业知识和技能。
ANSYS热分析详解ANSYS是一种常用的工程仿真软件,具有强大的多物理场耦合分析能力,其中热分析是其中一个重要的应用领域。
在ANSYS中进行热分析可以帮助工程师更好地了解物体在温度变化条件下的行为,从而优化设计方案。
下面将详细介绍ANSYS热分析的原理与流程。
首先,在进行ANSYS热分析前,需要进行前期准备工作。
包括建立几何模型,定义边界条件和导入材料参数等。
在建立几何模型时,可以使用ANSYS提供的建模工具或者导入CAD文件。
然后,需要定义材料参数,如热导率、比热等。
最后,需要定义边界条件,包括外界温度、边界热流、边界散热系数等。
接下来,进行热传导分析。
热传导分析是热分析的基础,用于计算物体内部的温度分布。
在ANSYS中,可以选择稳态或者瞬态分析。
对于稳态分析,需要设置收敛准则,使计算结果达到稳定状态。
对于瞬态分析,需要设置时间步长和总的仿真时间。
在进行计算时,ANSYS会利用有限元法对物体的几何形状进行离散化处理,并通过求解热传导方程来计算温度分布。
在得到物体内部的温度分布后,可以进行热应力分析。
热应力分析是在热传导分析的基础上引入力学应力计算的过程。
在ANSYS中,可以通过多物理场耦合分析的功能来实现。
首先,需要定义材料的线性热膨胀系数和弹性模量等力学参数。
然后,可以选择求解热固结方程和弹性平衡方程,来计算物体在温度变化条件下的应力分布。
除了热应力分析,还可以进行热辐射分析。
热辐射分析是在热传导分析的基础上引入辐射传热计算的过程。
在ANSYS中,可以选择不同的辐射模型来计算物体在温度变化条件下的辐射传热。
常用的辐射模型包括黑体辐射模型和灰体辐射模型等。
通过热辐射分析可以得到物体的辐射换热通量和辐射热功率等重要参数。
最后,进行结果分析和后处理。
在ANSYS中,可以对热分析的结果进行可视化和数据分析。
可以绘制温度云图、热应力云图等,从而更好地理解物体在热变形条件下的行为。
此外,还可以导出计算结果,并进行后续的工程设计和优化。
ANSYS热分析简介1⽬录1. ANSYS热分析简介1. ANSYS热分析基于能量守恒原理的热平衡⽅程,⽤有限元的⽅法计算各节点的温度,并导出其他物理参数。
2. ANSYS热分析包括热传导、热对流和热辐射三种热传递⽅式,此外还可以分析相变、有内热源、接触热阻等问题。
3. ANSYS中耦合场的分析种类有热-结构耦合、热-流体耦合、热-电耦合、热-磁耦合、热-电-磁-结构耦合等。
4. 对于不同的零件,之间可以采⽤GLUE进⾏粘接,或者采⽤Overlap等⽅法,也可以建⽴接触。
1.1 传导传导:两个良好接触的物体之间的能量交换或⼀个物体内由于温度梯度引起的内部能量交换。
对流:在物体和周围介质之间发⽣的热交换。
由温差存在⽽引起的热量交换,可以分为⾃然对流和强对流。
对流⼀般作为⾯边界条件施加。
热对流⽤⽜顿冷却⽅程来描述。
辐射:⼀个物体或者多个物体之间通过电磁波进⾏能量交换。
热辐射指物体发射电磁能,并被其他物体吸收转变为热的热量交换过程。
物体温度越⾼,单位时间辐射的热量越多。
热传导和热对流都需要传热介质,⽽热辐射⽆需任何介质,且在真空中的效率最⾼。
可以看出辐射分析是⾼度⾮线性的。
1.2 热载荷分类(1)DOF约束:温度(2)集中载荷:热流(3)⾯载荷:热流,对流(4)体载荷:体积或者区域载荷。
1.2.1 载荷施加序号APDL含义备注1TUNIF施加均匀初始温度2IC施加⾮均匀的初始温度1.3 热分析分类1.3.1 稳态热分析如果热能的流动不随时间变化的话,热传递就成为是稳态的。
由于热能流动不随时间变化,系统的温度和热载荷也都不随时间变化。
稳态热平衡满⾜热⼒学第⼀定律。
通常在进⾏瞬态分析前,进⾏稳态分析⽤于确定初始温度分布。
对于稳态传热,⼀般只需要定义导热系数,他可以是恒定的,也可是是随温度变化的。
1.3.2 瞬态热分析瞬态热分析⽤于计算⼀个系统的随时间变化的温度场及其他热参数。
在⼯程上⼀般⽤瞬态热分析计算温度场,并将之作为热载荷进⾏应⼒分析。
ANSYS热分析详解ANSYS(工程仿真软件)是一种广泛应用于工程领域的有限元分析软件。
它不仅可以进行结构力学分析,还可以进行热分析。
热分析是通过数值模拟来研究物体在不同温度和热载荷条件下的热行为。
下面将详细介绍ANSYS热分析的一般步骤和常见应用。
热分析的步骤通常包括几个关键步骤:1.几何建模:通过ANSYS软件创建物体的三维几何模型。
可以使用软件内置的几何建模工具或从其他CAD软件导入几何模型。
2.材料定义:选择适当的材料,并在ANSYS中定义其热特性,如导热系数、比热容和线膨胀系数等。
3.网格划分:将几何模型分割成许多小单元,称为有限元。
每个有限元具有一组方程来描述其热行为。
网格划分的质量直接影响到最终结果的准确性,因此需要仔细选择合适的网格划分方法。
4.边界条件:指定物体的边界条件,如温度、热流、辐射、对流等。
这些边界条件会影响物体的热传导和热平衡。
5.求解:通过解决一组非线性偏微分方程来计算物体的温度分布。
ANSYS使用有限元方法来求解这些方程,并返回物体在不同点上的温度值。
6.后处理:对计算结果进行可视化和分析。
ANSYS可以绘制温度分布图、热通量图、温度梯度图等,以帮助用户更好地理解和分析物体的热行为。
1.电子器件散热分析:在电子设备中,散热问题常常是一个关键问题。
通过ANSYS热分析,可以评估电子器件所产生的热量,以及散热器的性能,从而确保设备的可靠性和性能。
2.汽车发动机冷却分析:汽车发动机的性能和寿命受限于冷却系统的效果。
ANSYS热分析可以帮助评估不同冷却系统的性能,并优化设计以提高发动机的效率和耐久性。
3.压力容器热应力分析:在高温和高压条件下,压力容器可能会发生热应力。
ANSYS热分析可以帮助评估容器的热应力,并指导合适的设计改进。
4.太阳能热系统分析:太阳能是一种可再生能源,可以通过太阳能热系统将太阳能转化为热能。
ANSYS热分析可以帮助评估太阳能热系统的性能,并优化设计以提高能量转化效率。
ANSYS热分析指南第一章 简介 (2)第二章 基础知识 (4)第三章 稳态热分析 (8)第四章 瞬态热分析 (43)第五章 表面效应单元 (66)第六章 热辐射分析 (90)第七章 热应力分析 (120)第一章 简介1.1 热分析的目的热分析用于计算一个系统或部件的温度分布及其它热物理参数,我们一般关心的参数有:温度的分布热量的增加或损失热梯度热流密度热分析在许多工程应用中扮演着重要角色,如内燃机、涡轮机、换热器、管路系统、电子元件等等。
通常在完成热分析后将进行结构应力分析,计算由于热膨胀或收缩而引起的热应力。
1.2 ANSYS中的热分析ANSYS/Multiphysics、ANSYS/Mechanical、ANSYS/Professional、ANSYS/FLOTRAN四种产品中支持热分析功能。
ANSYS热分析基于由能量守恒原理导出的热平衡方程,有关细节,请参阅《ANSYS Theory Reference》。
ANSYS使用有限元法计算各节点的温度,并由其导出其它热物理参数。
ANSYS可以处理所有的三种主要热传递方式:热传导、热对流及热辐射。
1.2.1 对流热对流在ANSYS中作为一种面载荷,施加于实体或壳单元的表面。
首先需要输入对流换热系数和环境流体温度,ANSYS将计算出通过表面的热流量。
如果对流换热系数依赖于温度,可以定义温度表,以及在每一个温度点处的对流换热系数。
1.2.2 辐射ANSYS提供了四种方法来解决非线性的辐射问题:辐射杆单元(LINK31)使用含热辐射选项的表面效应单元(SURF151-2D,或SURF152-3D)在AUX12中,生成辐射矩阵,作为超单元参与热分析使用Radiosity求解器方法有关辐射的详细描述请阅读本指南第四章。
1.2.3 特殊的问题除了前面提到的三种热传递方式外,ANSYS热分析还可以解决一些诸如:相变(熔融与凝固)、内部热生成(如焦耳热)等的特殊问题。
ANSYS有限元分析软件在热分析中的应用首先是工程热传导问题的分析。
在工程实际中,热传导问题是非常常见的,比如热交换器、电子设备散热等。
ANSYS有限元分析软件可以通过建立热传导模型,对工程物体内部的温度分布、热流分布以及热传导过程进行分析。
通过这些分析,可以优化设计,提高热传导效率,降低温度梯度,从而提高工程的性能和可靠性。
其次是流体传热问题的分析。
流体传热问题是指研究物体表面与周围流体之间的热传递问题,比如热交换器的流体流动和传热、管道内的流体传热等。
ANSYS有限元分析软件提供了丰富的流体传热模块,可以对流体内部的温度分布、壁面的传热系数以及流体流动等进行分析。
通过这些分析,可以更好地了解流体传热机理,优化流体传热设备的设计,提高传热效率,降低能耗。
最后是热应力分析。
在工程实际中,热应力是很重要的工程问题,特别是对于高温工况下的工程结构。
热应力问题主要是指由于温度不均匀引起的结构内部和表面的应力和变形。
ANSYS有限元分析软件可以通过建立热应力模型,对结构的应力分布、变形和热应力引起的破坏等进行分析。
通过这些分析,可以评估结构的强度和刚度,优化结构设计,降低工程的失效风险。
总的来说,ANSYS有限元分析软件在热分析中的应用非常广泛。
无论是工程热传导问题、流体传热问题还是热应力分析,ANSYS有限元分析软件都能够提供准确的数值计算结果,帮助工程师解决复杂的热问题,优化工程设计,提高工程性能和可靠性。
ANSYS热分析详解解析ANSYS是一种强大的有限元分析软件,可以用于各种工程领域的仿真和优化。
其中热分析是ANSYS的一个重要应用之一,可以帮助工程师预测和优化物体在热载荷下的性能。
下面将详细解析ANSYS热分析的相关内容。
首先,热分析是通过求解热传导方程来模拟物体的温度场分布。
热传导方程描述了物体内部的热传导行为,可以用来计算物体不同部位的温度。
在ANSYS中,可以通过设置边界条件、材料属性和加热源等参数来进行热分析。
对于热分析,首先需要定义模型的几何形状。
在ANSYS中,可以使用几何建模工具创建物体的三维模型,或者导入其他CAD软件的模型文件。
然后,在几何模型上定义网格,将物体划分为小的单元,以便求解热传导方程。
ANSYS提供了自动网格划分工具,可以根据用户设置的参数自动生成网格。
接下来,需要为每个单元指定材料属性。
不同材料的热导率、热容和密度等参数不同,会对热传导方程的求解结果产生影响。
在ANSYS中,可以预定义一些常用材料的属性,例如金属、塑料、陶瓷等,并可以根据需要创建自定义材料的属性。
在热分析中,还需要定义物体表面的边界条件。
边界条件可以是固定温度、固定热流量或者固定热通量等。
通过设置合适的边界条件,可以模拟各种实际情况下的热载荷。
例如,在电子设备的热分析中,可以将电子元件的表面设置为固定温度,以模拟电子元件的热散热行为。
除了边界条件,还可以在模型中添加加热源。
加热源可以是点热源、面热源或体热源等。
通过设置加热源的功率和位置,可以模拟物体在外界热源的作用下的温度分布。
例如,在汽车发动机的热分析中,可以将汽缸的燃烧室设置为体热源,以模拟燃烧产生的热量对发动机的影响。
在设置完模型参数后,可以使用ANSYS的求解器来求解热传导方程。
求解器会将边界条件、材料属性和加热源等参数代入到热传导方程中,并计算出物体的温度场分布。
在求解过程中,可以通过设置收敛准则来控制求解的精度和稳定性。
求解完热传导方程后,可以使用ANSYS提供的后处理工具来分析结果。
A N S Y S热分析指南——A N S Y S稳态热分析ANSYS热分析指南(第三章)第三章稳态热分析3.1稳态传热的定义ANSYS/Multiphysics,ANSYS/Mechanical,ANSYS/FLOTRAN和ANSYS/Professional这些产品支持稳态热分析。
稳态传热用于分析稳定的热载荷对系统或部件的影响。
通常在进行瞬态热分析以前,进行稳态热分析用于确定初始温度分布。
也可以在所有瞬态效应消失后,将稳态热分析作为瞬态热分析的最后一步进行分析。
稳态热分析可以计算确定由于不随时间变化的热载荷引起的温度、热梯度、热流率、热流密度等参数。
这些热载荷包括:对流辐射热流率热流密度(单位面积热流)热生成率(单位体积热流)固定温度的边界条件稳态热分析可用于材料属性固定不变的线性问题和材料性质随温度变化的非线性问题。
事实上,大多数材料的热性能都随温度变化,因此在通常情况下,热分析都是非线性的。
当然,如果在分析中考虑辐射,则分析也是非线性的。
3.2热分析的单元ANSYS和ANSYS/Professional中大约有40种单元有助于进行稳态分析。
有关单元的详细描述请参考《ANSYS Element Reference》,该手册以单元编号来讲述单元,第一个单元是LINK1。
单元名采用大写,所有的单元都可用于稳态和瞬态热分析。
其中SOLID70单元还具有补偿在恒定速度场下由于传质导致的热流的功能。
这些热分析单元如下:表3-1二维实体单元表3-2三维实体单元表3-3辐射连接单元表3-4传导杆单元表3-5对流连接单元表3-6壳单元表3-7耦合场单元表3-8特殊单元3.3热分析的基本过程ANSYS热分析包含如下三个主要步骤:前处理:建模求解:施加荷载并求解后处理:查看结果以下的内容将讲述如何执行上面的步骤。
首先,对每一步的任务进行总体的介绍,然后通过一个管接处的稳态热分析的实例来引导读者如何按照GUI路径逐步完成一个稳态热分析。
ANSYS有限元分析软件在热分析中的应用随着科学技术的不断发展,工程领域的热分析越来越重要。
热力学、热传导、热对流、辐射传热等问题是工程领域中需要解决的关键问题之一。
ANSYS有限元分析软件作为一款功能强大、使用广泛的工程分析工具,在热分析领域发挥着重要的作用。
ANSYS有限元分析软件是一种基于有限元理论的数值计算工具。
它通过将一个复杂的物理问题划分成一个个简单的子域,然后将这些子域用有限元进行离散,再通过数值计算方法求解模型的应力、应变等物理场。
在热分析中,ANSYS能够非常准确地模拟材料的温度分布、热流量分布以及传热过程等问题,为工程师提供必要的设计信息。
在热分析中,ANSYS可以解决一系列不同的问题。
首先,它可以模拟材料的温度分布。
通过定义不同的材料参数和边界条件,ANSYS可以准确地计算出材料在不同情况下的温度分布,并可以用图形的形式进行展示。
这对于工程师来说非常有用,因为他们可以根据这些温度分布来判断材料是否会出现过热或者过冷的问题,从而进行相应的调整。
其次,ANSYS还可以模拟热流量的分布。
在实际工程中,热流量的分布是一个很重要的参数。
通过分析热流量的分布情况,工程师可以判断热量的传输是否合理,从而优化设计,提高效率。
ANSYS可以非常准确地计算出热流量的分布,并提供相应的图像展示,方便工程师观察和分析。
此外,ANSYS还可以模拟热对流传热问题。
热对流传热是指通过流体的对流而传递热量的现象。
在实际工程中,热对流非常常见,比如汽车发动机的冷却系统等。
ANSYS可以根据流体的流动特性和边界条件,准确地计算出热对流传热的情况,并提供相应的结果分析。
这对于工程师来说非常重要,他们可以通过这些结果来评估流体的冷却效果是否达到设计要求。
最后,ANSYS还可以模拟辐射传热问题。
辐射传热是指通过辐射而传递热量的现象,是热传导和热对流之外的一种重要传热方式。
在一些高温环境中,辐射传热非常显著,比如高温工业炉等。
目录第1章–介绍–概述–相关讲座&培训–其他信息来源第2章–基本概念第3章–稳态热传导(n o m a s s t r a n s p o r t o f h e a t)第4章–附加考虑非线性分析第5章–瞬态分析1-3 1-5 1-12 1-132-13-14-15-1第6章–复杂的,时间和空间变化的边界条件第7章–附加对流/热流载荷选项和简单的热/流单元第8章–辐射热传递–例题-使用辐射矩阵的热沉分析第9章–相变分析–相变分析例题-飞轮铸造分析第10章–耦合场分析6-1 7-18-1 8-43 9-1 9-14 10-1目录(续)第1章先决条件1章节内容概述12章节内容概述213章节内容概述310124章节内容概述43546章节内容概述6571章节内容概述7689章节内容概述1072相关讲座&培训2tT c h K Q qq E============t i m e t e m p e r a t u r e d e n s i t y s p e c i f i c h e a t f i l m c o e f f i c i e n t e m i s s i v i t y S t e f a n -B o l t z m a n n c o n s t a n t t h e r m a l c o n d u c t i v i t y h e a t f l o w (r a t e ) h e a t f l u x i n t e r n a l h e a t g e n e r a t i o n /v o l u m e e n e r g y ρεσ*&&&fA N S Y S()3223注,对于结构热容量,密度/G c和比热*G c经常使用该单位。
其中G c=386.4(l b m-i n c h)/(l b f-s e c2)A N S Y S(S I)3223–传导–对流–辐射•传导的热流由传导的傅立叶定律决定�•负号表示热沿梯度的反向流动(i .e ., 热从热的部分流向冷的).q K T n K T T n n n n n *=−∂∂=∂∂=h e a t f l o w r a t e p e r u n i t a r e a i n d i r e c t i o n n Wh e r e , = t h e r m a l c o n d u c t i v i t y i n d i r e c t i o n n= t e m p e r a t u r e t h e r m a l g r a d i e n t i n d i r e c t i o n n Tnq*dT d n•对流的热流由冷却的牛顿准则得出:•对流一般作为面边界条件施加qh T T h T T f S B f S B *()=−=h e a t f l o w r a t e p e r u n i t a r e a b e t w e e n s u r f a c e a n d f l u i d W h e r e , = c o n v e c t i v e f i l m c o e f f i c i e n t= s u r f a c e t e m p e r a t u r e = b u l k f l u i d t e m p e r a t u r e TB Ts•从平面i 到平面j 的辐射热流由施蒂芬-玻斯曼定律得出: •在A N S Y S 中将辐射按平面现象处理(i .e ., 体都假设为不透明的)。
ANSYS热分析概述ANSYS是一种通用的有限元方法(Finite Element Method,FEM)软件,可以用于热分析。
热分析是通过模拟和分析物体的温度和热流来研究热传导、热膨胀、热辐射等热现象的一种方法。
在工程设计和科学研究中,热分析在许多领域都具有重要的应用价值。
在ANSYS中,热分析可以通过添加适当的热边界条件和材料参数来实现。
热分析步骤ANSYS热分析的一般步骤如下:1.几何建模:在ANSYS中创建或导入需要进行热分析的几何模型。
可以使用ANSYS的几何建模工具来创建模型,也可以从CAD软件中导入模型。
2.材料定义:定义模型中各个部分的材料属性。
对于热分析来说,主要需要定义材料的热导率、热容等参数。
ANSYS提供了各种材料模型和材料数据库来方便用户进行材料定义。
3.网格划分:将几何模型划分成小的有限元单元,以便将其离散化为一系列小区域。
这一步骤通常由ANSYS自动完成,但也可以手动调整网格密度和精度。
4.热边界条件:根据需要为模型设置热边界条件。
热边界条件包括固定温度、热通量、对流换热等。
这些边界条件将直接影响热分析的结果。
5.求解:使用ANSYS提供的求解器对热分析进行求解。
求解过程将根据模型的几何形状、材料属性和边界条件来计算模型的温度分布和热流。
6.结果分析:对求解得到的结果进行分析和后处理。
可以通过ANSYS提供的可视化工具、图表和数据输出来展示和分析计算结果。
根据需要,可以进一步优化模型和参数。
ANSYS热分析的应用领域ANSYS热分析在许多工程和科学领域都有广泛的应用。
以下是几个常见的应用领域:1. 热传导分析热传导分析是研究物体内部温度分布和热传导过程的一种方法。
它在热处理、电路设计、能源系统等领域有重要应用。
利用ANSYS进行热传导分析可以帮助工程师优化设计,改善热传导性能。
2. 热应力分析热应力分析是研究物体在热载荷下产生的应力和变形的一种方法。
热应力分析在焊接、高温材料等领域有应用。
ansys热分析ANSYS热分析引言热分析是一种在工程领域广泛应用的分析方法,它可以用来研究物体在不同温度条件下的热传导、热扩散和热辐射等问题。
ANSYS是一款被广泛应用于工程仿真的软件,其中包括了强大的热分析功能。
本文将介绍ANSYS热分析的基本原理、流程以及在不同工程领域中的应用。
一、ANSYS热分析的基本原理ANSYS热分析基于热传导和热辐射的基本原理,通过数学和物理模型来描述和分析物体在不同温度条件下的热行为。
热传导是指热能通过物质内部的分子运动传递的过程,而热辐射则是指物体通过电磁波的辐射传递热能的过程。
热分析可以帮助工程师预测和优化物体在真实工作环境下的热性能,从而提高产品的质量和可靠性。
二、ANSYS热分析的流程ANSYS热分析的流程通常包括几个基本步骤,下面将逐一介绍:1. 几何建模:在进行热分析之前,需要通过ANSYS软件进行几何建模,将待分析的物体建模成三维几何模型。
这一步骤可以使用ANSYS的几何建模工具来完成,如DesignModeler等。
2. 网格划分:在几何建模完成后,需要将几何模型分割成小的单元,如三角形或四边形等,以便进行数值计算。
这一步骤被称为网格划分或网格生成,通常使用ANSYS的网格划分工具进行。
3. 材料属性设置:在进行热分析之前,需要对物体的材料属性进行设置,如热导率、比热容等。
这些参数将影响热传导的速度和过程。
4. 边界条件设置:在热分析中,需要设置物体的边界条件,如温度边界条件、热通量边界条件等。
这些边界条件描述了物体在不同部位的热输入和输出。
5. 求解和结果分析:在完成前面的步骤后,可以使用ANSYS的求解器来求解热传导方程和辐射传热方程。
求解完成后,可以对结果进行分析,如温度分布、热流量等。
三、ANSYS热分析在不同工程领域中的应用1. 汽车工程:ANSYS热分析在汽车工程领域中有着广泛的应用。
例如,可以通过热分析来研究发动机的热耗散问题,优化散热系统的设计,提高发动机的工作效率和寿命。
第三章稳态热分析3.1稳态传热的定义ANSYS/Multiphysics,ANSYS/Mechanical,ANSYS/FLOTRAN和ANSYS/Professional这些产品支持稳态热分析。
稳态传热用于分析稳定的热载荷对系统或部件的影响。
通常在进行瞬态热分析以前,进行稳态热分析用于确定初始温度分布。
也可以在所有瞬态效应消失后,将稳态热分析作为瞬态热分析的最后一步进行分析。
稳态热分析可以计算确定由于不随时间变化的热载荷引起的温度、热梯度、热流率、热流密度等参数。
这些热载荷包括:对流辐射热流率热流密度(单位面积热流)热生成率(单位体积热流)固定温度的边界条件稳态热分析可用于材料属性固定不变的线性问题和材料性质随温度变化的非线性问题。
事实上,大多数材料的热性能都随温度变化,因此在通常情况下,热分析都是非线性的。
当然,如果在分析中考虑辐射,则分析也是非线性的。
3.2热分析的单元ANSYS和ANSYS/Professional中大约有40种单元有助于进行稳态分析。
有关单元的详细描述请参考《ANSYS Element Reference》,该手册以单元编号来讲述单元,第一个单元是LINK1。
单元名采用大写,所有的单元都可用于稳态和瞬态热分析。
其中SOLID70单元还具有补偿在恒定速度场下由于传质导致的热流的功能。
这些热分析单元如下:表3-1二维实体单元单元维数形状及特点自由度PLANE35 二维六节点三角形单元温度(每个节点)PLANE55 二维四节点四边形单元温度(每个节点)PLANE75 二维四节点谐单元温度(每个节点)PLANE77 二维八节点四边形单元温度(每个节点)PLANE38 二维八节点谐单元温度(每个节点)表3-2三维实体单元单元 维数形状及特点自由度SOLID70 三维 八节点六面体单元 温度(每个节点) SOLID87 三维 十节点四面体单元 温度(每个节点) SOLID90三维 二十节点六单元温度(每个节点)表3-3辐射连接单元单元 维数 形状及特点 自由度LINK31二维或三维二节点线单元温度(每个节点)表3-4传导杆单元单元 维数 形状及特点 自由度LINK32 二维 二节点线单元 温度(每个节点) LINK33三维二节点线单元温度(每个节点)表3-5对流连接单元单元 维数 形状及特点 自由度LINK34三维二节点线单元温度(每个节点)表3-6壳单元单元 维数形状及特点自由度SHELL57三维 四节点四边形单元温度(每个节点)表3-7耦合场单元单元 维数 形状及特点自由度PLANE13二维四节点热-应力耦合单元温度、结构位移、电位、磁矢量位CONTACT48 二维 三节点热-应力接触单元 温度、结构位移CONTACT49 三维 热-应力接触单元温度、结构位移 FLUID116 三维 二或四节点热-流单元温度、压力SOLID5三维 八节点热-应力和热-电单元温度、结构位移、电位、磁标量位SOLID98 三维十节点热-应力和热-电单元温度、结构位移、电位、磁矢量位PLANE67 二维四节点热-电单元温度、电位LINK68 三维两节点热-电单元温度、电位SOLID69 三维八节点热-电单元温度、电位SHELL157 三维四节点热-电单元温度、电位表3-8特殊单元单元维数形状及特点自由度MASS71 一维到三维一个节点的质量单元温度COMBINE37 一维四节点控制单元温度、结构位移、转动、压力SURF151 二维二到四节点面效应单元温度SURF152 三维四到九节点面效应单元温度MATRIX50 由包括在超单元中的单元类型决定没有固定形状的矩阵或辐射矩阵超单元由包括在超单元中的单元类型决定INFIN9 二维二节点无限边界单元温度、磁矢量位INFIN47 三维四节点无限边界单元温度、磁矢量位COMBINE14 一维到三维两节点弹簧-阻尼单元温度、结构位移、转动、压力COMBINE39 一维两节点非线性弹簧单元温度、结构位移、转动、压力COMBINE40 一维两节点组合单元温度、结构位移、转动、压力.3热分析的基本过程ANSYS热分析包含如下三个主要步骤:前处理:建模求解:施加荷载并求解后处理:查看结果以下的内容将讲述如何执行上面的步骤。
首先,对每一步的任务进行总体的介绍,然后通过一个管接处的稳态热分析的实例来引导读者如何按照GUI路径逐步完成一个稳态热分析。
最后,本章提供了该实例等效的命令流文件。
3.4建模建立一个模型的内容包括:首先为分析指定jobname和title;然后在前处理器(PREP7)中定义单元类型,单元实常数,材料属性以及建立几何实体。
《ANSYS Modeling and Meshing Guide》中对本部分有详细说明。
对于热分析有:定义单元类型命令:ETGUI:Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete定义固定材料属性命令:MPGUI:Main Menu>Preprocessor>Material Props>Material Models>Thermal定义温度相关的材料属性,首先要定义温度表,然后定义对应的材料属性值。
通过下面的方法定义温度表命令:MPTEMP或MPTEGN,然后定义对应的材料属性,使用MPDATAGUI:Main Menu>Preprocessor>Material Props> Material Models>Thermal对于温度相关的对流换热系数也是通过上述的GUI路径和命令来定义的。
注意--如果以多项式的形式定义了与温度相关的膜系数,则在定义其它具有固定属性的材料之前,必须定义一个温度表。
创建几何模型及划分划分网格的过程,请参阅《ANSYS Modeling and Meshing Guide》3.5施加荷载和求解在这一步骤中,必须指定所要进行的分析类型及其选项,对模型施加荷载,定义荷载选项,最后执行求解。
3.5.1指定分析类型在这一步中,可以如下指定分析类型:GUI: Main Menu>Solution>New Analysis>Steady-state(static)命令:ANTYPE,STATIC,NEW如果是重新启动以前的分析,比如,附加一个荷载。
命令:ANTYPE,STATIC,rest。
(条件是先前分析的jobname.ESAV、jobname.DB等文件是可以利用的)3.5.2施加荷载可以直接在实体模型(点、线、面、体)或有限元模型(节点和单元)上施加载荷和边界条件,这些载荷和边界条件可以是单值的,也可以是用表格或函数的方式来定义复杂的边界条件,详见《ANSYS基本分析过程指南》。
可以定义以下五种热载荷:3.5.2.1恒定的温度(TEMP)通常作为自由度约束施加于温度已知的边界上。
3.5.2.2 热流率(HEAT)--------------可以的话,就避免了吧,它是用于提高精度的补充。
热流率作为节点集中载荷,主要用于线单元(如传导杆、辐射连接单元等)模型中,而这些线单元模型通常不能直接施加对流和热流密度载荷。
如果输入的值为正,表示热流流入节点,即单元获取热量。
如果温度与热流率同时施加在一节点上,则温度约束条件优先。
注意--如果在实体单元的某一节点上施加热流率,则此节点周围的单元应该密一些;特别是与该节点相连的单元的导热系数差别很大时,尤其要注意,不然可能会得到异常的温度值。
因此,只要有可能,都应该使用热生成或热流密度边界条件,这些热荷载即使是在网格较为粗糙的时候都能得到较好的结果。
3.5.2.3 对流(CONV)对流边界条件作为面载施加于分析模型的外表面上,用于计算与模型周围流体介质的热交换,它仅可施加于实体和壳模型上。
对于线单元模型,可以通过对流杆单元LINK34来定义对流。
3.5.2.4 热流密度(HEAT)热流密度也是一种面载荷。
当通过单位面积的热流率已知或通过FLOTRAN CFD的计算可得到时,可以在模型相应的外表面或表面效应单元上施加热流密度。
如果输入的值为正,表示热流流入单元。
热流密度也仅适用于实体和壳单元。
单元的表面可以施加热流密度也可以施加对流,但ANSYS仅读取最后施加的面载进行计算。
3.5.2.5 热生成率(HGEN)热生成率作为体载施加于单元上,可以模拟单元内的热生成,比如化学反应生热或电流生热。
它的单位是单位体积的热流率。
下表总结了在热分析中的载荷类型:表3-9 热荷载类型载荷类型类别命令族GUI 路径温度 (TEMP) 约束DMain Menu>Solution>-Loads-Apply>-Thermal-Temperature热流率 (HEAT) 力F Main Menu>Solution>-Loads-Apply> -Thermal-Heat Flow对流 (CONV), 热流密度 (HFLUX) 面载荷SFMain Menu>Solution>-Loads-Apply>-Thermal-ConvectionMain Menu>Solution>-Loads-Apply>-Thermal-Heat Flux热生成率 (HGEN) 体载荷BFMain Menu>Solution>-Loads-Apply>-Thermal-Heat Generat下表详细列出了热分析中用于施加载荷,删除载荷,对载荷进行操作、列表的所以命令:表3-10 热荷载相关的命令载荷类型实体或有限元模型实体施加删除列表显示运算设置温度实体模型关键点DK DKDELE DKLIST DTRAN--" 有限元模型节点D DDELE DLIST DSCALE DCUMTUNIF热流率实体模型关键点FK FKDELE FKLIST FTRAN--" 有限元模型节点F FDELE FLIST FSCALE FCUM对流,热流密度实体模型线SFL SFLDELE SFLLIST SFTRAN SFGRAD" 实体模型面SFA SFADELE SFALIST SFTRAN SFGRAD" 有限元模型节点SF SFDELE SFLIST SFSCALE SFGRADSFCUM" 有限元模型单元SFE SFEDELE SFELIST SFSCALE SFBEAMSFCUMSFFUNSFGRAD生热率实体模型关键点BFK BFKDELE BFKLIST BFTRAN--" 实体模型线BFL BFLDELE BFLLIST BFTRAN--" 实体模型面BFA BFADELE BFALIST BFTRAN--" 实体模型体BFV BFVDELE BFVLIST BFTRAN--" 有限元模型节点BF BFDELE BFLIST BFSCALE BFCUM" " 单元BFE BFEDELE BFELIST BFSCALE BFCUM3.5.3 采用表格和函数边界条件除了一般的使用表格来定义边界条件的方法,本节讨论热分析中特有的一些问题。