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Ansys热分析教程_第二章基本概念
* * * * * * * * * * * 在热分析的情况,有时会要求在同一个表面上同时施加两种表面载荷,如热流 + 对流载荷。 ? ?如果按照常规的办法,分别在该表面上施加热流和对流载荷,在施加后一个表面载荷时,ANSYS 会发布一个警告信息,提示:在同一个表面上,后面施加的表面载荷会覆盖前面施加的表面载荷。就是说,按照常规的施加载荷的方法,在同一个表面上只能施加一种表面载荷。如果有两种表面载荷,则需要考虑另外的办法。 表面效应单元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * W1-* 步骤 16: 续…选择边缘上的两个结点来定义路径 look 1 2 3 W1-* 步骤 16: 续…给出路径名, “path1” 1 4 3 查看此信息 2 W1-* 步骤 16: 续…现在,将温度结果映射到路径上,并给它一个标记“tupper”。 2 3 1 注: 不影响 DOF项。 W1-* 步骤 16: 续…选择 绘制“tupper”项 2 3 1 W1-* look W1-* 步骤 17: 列出 “tupper”路径的结果 1 2 3 look 注: “s” 是路径弧长。板长为0.6 。 W1-* 步骤 18: 生成路径“tupper”在模型上的绘制图, 并显示结点 1 4 5 3 2 W1-* 步骤 18: 模型上的路径绘制 look 注: 同上幅图的显示信息相同,但格式不同。 W1-* 步骤 19: 生成结点(平均)在X方向的热流。 1 2 W1-* 步骤 19: 续…X方向的热流 1 2 3 W1-* look 步骤 19: 续…X方向的热流结果 注: 结点热流解是单元结点热流解在结点上的平均值。 “AVG” 将出现在图例中。 谨记: 本分析目的是得到精确的 基本 结果。为了提高求解效率,我们在板厚方向都只划分一个单元。因此,本模型不能得到精确的附加结果(如热流和温度梯度) 。如果有时间,可以加密网格做相同的分析。 W1-* 步骤 20: 生成热流的向量图 2 3 1 4 W1-* look 步骤 20: 续…绘制热流向量 注: 向量图画出了幅值和方向。 谨记: 本分析目的是得到精确的 基本 结果。为了提高求解效率,我们在板厚方向都只划分一个单元。因此,本模型不能得到精确的附加结果(如热流和温度梯度) 。如果有时间,可以加密网格做相同的分析。 W1-* 步骤 21: 根据响应数值列出热量损耗 1 2 3 4 W1-* 我们将把这些结果与理论解相比较.. look 步骤 21: 续…结果列表 next 正值表示在这些结点上有热量输入以维持指定的温度。对吗? 1-D 热单元 (可以与1-D, 2-D和3-D单元联合使用)。 LINK31 辐射连接单元 LINK32 2-D 传导杆 LINK33 3-D 传导杆 1-D 热单元 (续) LINK34 节点-节点 对流连接单元 MASS71 集中热质量单元 可以用于定义与温度有关的热源 炉壁由两层构成,耐火砖、隔热砖。 /TITLE, VM92, INSULATED WALL TEMPERATURE C*** PRINCIPLES OF HEAT TRANSFER, KREITH, 2ND. PRINTING, PAGE 32, EX. 2-5 ANTYPE,STATIC ! THERMAL ANALYSIS ET,1,LINK34 ET,2,LINK33 R,1,1 ! AREA = 1 MP,KXX,1,.8 MP,HF,1,12 MP,KXX,2,.1 MP,HF,2,2 N,1 N,2 N,3,.75 N,4,(14/12) ! 14 INCHES TO FEET N,5,(14/12) E,1,2 *GET,TO,NODE,4,TEMP FINISH TYPE,2 E,2,3 MAT,2 E,3,4 TYPE,1 E,4,5 D,1,TEMP,3000 D,5,TEMP,80 FINISH /SOLU SOLVE FINISH /POST1 PRNSOL,TEMP ! PRINT NODAL TEMPERATURES PRNLD,HEAT ! PRINT HEAT FLOW RATES *GET,TI,NODE,2,TEMP 控制单元 - 允许用户在有限元模型中加入反馈。最简单的方法 - 恒温器! 根据控制结点K或L的温度或温度差,一阶或二阶导数,温度积分,或时间,程序可以打开或关闭结点I和J之间的热流。 CO
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