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二维热分析单元适用如下一单元描述用于平面或是轴对称构件热分析单元由个节点构成每个节点只有个自由度既温度单元适用于二维稳态或瞬态分析单元同时也可以恒速度场下热质迁移分析如果模型中要考虑结构参数时可以用等量的结构单元来代替如类似的单元只是有中间节点功能如类似的单元能分析轴对称模型进行非轴对称加载有以下可选功能可进行多孔介质中的非线性稳态流分析如果采用此项功能则将热力参数用相应地流体参数来代替详见二数据输入单元的几何形状节点位置及坐标系如下图所示单元定义个节点和正交各向异性的材料属性正交各向异性的材料
Plane55 二维热分析单元
适用:MP ME PR PP ED(如下)
Code Product Code Product MP ANSYS/Multiphysics EH ANSYS/Emag - High Frequency ME ANSYS/Mechanical FL ANSYS/FLOTRAN ST ANSYS/Structural PP ANSYS/PrepPost DY ANSYS/LS-DYNA ED ANSYS/ED PR ANSYS/Professional DP ANSYS/LS-DYNA PrepPost EM ANSYS/Emag - Low Frequency ? ? 一、单元描述
plane55用于平面或是轴对称构件热分析。单元由4个节点构成,每个节点只有1个自由度,既温度。
单元适用于二维稳态或瞬态分析。单元同时也可以恒速度场下热质迁移分析。如果模型中要考虑结构参数时,可以用等量的结构单元来代替(如plane42)。类似的单元,只是有中间节点功能,如plane77。类似的单元plane75,能分析轴对称模型进行非轴对称加载。
plane55有以下可选功能:可进行多孔介质中的非线性稳态流分析。如果采用此项功能,则将热力参数用相应地流体参数来代替。详见?Theory Reference。
二、数据输入
单元plane55的几何形状、节点位置及坐标系如下图所示。单元定义4个节点和正交各向异性的材料属性。正交各向异性的材料参数的方向依据单元坐标系。单元坐标系方向见Coordinate Systems章节。在稳态分析中不考虑物体的比热和密度。缺省输入参数见Linear Material Properties章节。
单元荷载描述见Node and Element Loads章节。对流或热辐射(不能同时加载)可当作表面载荷加入。
生热率当作体力加入节点中。如果在节点I中输入生热率HG(I),而其它节点缺省的话,它们的默认值也是HG(I)。
如果要进行热质迁移,则可以用KEYOPT(8)参数来定义。如果选择了此项要求时,则必须在单元坐标系下输入流体速度的具体值VX,VY。同时,为了保证是稳态分析,必须定义整个边界的温度值。同时,必须用比热(C)和密度(DENS)来代替焓(ENTH)。
非线性多孔介质渗流分析则选择KEYOPT(9)=1。如果选择这个值,则要把温度值换成水头压力值,把热传导系数KXX,KYY换成正交各向异性的渗透系数。物质DENS和VISC代表流体的密度和粘度。参照Theory Reference,如何用形状系数(C)和粘滞系数(MU)来计算流体的渗透系数(不考虑Z方向)。用命令D来定义分界条件。用命令F来定义流体流速。
单元输入的一览表见Input Summary。
三、plane55输入一览表
单元名称:plane55
节点号:I,J,K,L
自由度:温度
实体常数:在KEYOPT(8)0时,输入VX,VY。
材料参数:KXX, KYY, DENS, C, ENTH, VISC, MU (VISC , MU 只用在KEYOPT (9) = 1. 当KEYOPT(8) = 1 或2时,不用参数 ENTH).
面力:
对流:加到4条不同的边上。
热辐射:加到4条不同的边上。
体力:
生热:HG(I),HG(J),HG(K),HG(L)
特殊功能:单元的生死。
KEYOPT(1)=
0时,采用平均温度的膜系数值;
1时,采用表面温度的膜系数值;
2时,采用流体内部温度的膜系数值;
3时,采用内外温度差的膜系数值。
KEYOPT(3)=
0时,平面;
1时,轴对称。
KEYOPT(8)=
0时,没有热质迁移;
1时,热质迁移,其速度为VX,VY;
2时,同1,并且要求输出热质迁移值。
KEYOPT(9)=
0时,标准的热质迁移;
1时,非线性多孔介质中的稳态流体分析。
四、结果输出
plane55结果输出有以下两种形式:
节点温度,包括所有的节点解答;
如Element Output Definitions如示的其它输出。对于轴对称分析,分析面和热流速度应考虑360度。单元热对流以外流为正。如果KEYOPT(9)=1时,则相应地热参数改为多孔介质渗流参数。单元输出的方向应与单元坐标系平行。单元输出的总体描述见Solution Output章节,后处理见Triangle, Prism and Tetrah
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