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求解感应加热等复杂场问题的CAE仿真的分析
CAE仿真分析已经成为求解感应加热等复杂场问题的有效工具,利用ANSYS软件有效地进行了钢板电磁场和温度场分析,
本文以嵌有金属颗粒的石墨球感应加热过程为研究对象,基于电磁感应加热原理和有限元分析方法,研究了不同加热频率和电流密度下金属石墨球的加热规律,并基于上海超算中心“蜂鸟”集群,对求解这类问题进行了并行加速测试。结合前面的描述,主要有如下几点认识: 石墨球感应加热产生的热量最终与换热边界达到热平衡,各位置的温度不在发生变化,石墨球从内向外温度呈现递减趋势。随着加热频率和电流密度的增加,感应件最高温度随之上升,加热至最高温度所用时间也随之缩短。感应件涡损与电流密度和加热频率正相关,当加热频率或电流密度变化一定倍数时,感应件单位体积内涡损变化约为该倍数的平方倍。由于仿真模型和实际感应过程存在一定的差异,本文的所得出的结论仅为感应加热实验提供参考。 ????? 对于多物理场顺序耦合计算,目前只能用共享内存并行方式,由于受算法并行度,总线带宽以及负载均衡等因素影响,使得这种并行方式加速效率并不高,随着软件版本升级和并行算法的完善,不排除以后会有更好的并行方式求解这类问题。针对这类问题,并行求解可以不同程度的降低求解时间,在提交这类任务时,应根据作业具体情况和硬件环境选择合适的并行规模,以此提高求解效率。
参考文献:
e-works信息化门户网:/cae/
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