5ANSYS多物理耦合场有限元分析优质资料课件.ppt
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- ANSYS 物理 耦合 有限元分析 优质 资料 课件
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1、ANSYS多物理耦合场有限元分析王晓军王晓军航空科学与工程学院固体力学研究所航空科学与工程学院固体力学研究所ANSYSANSYS多物理耦合场有限元分析多物理耦合场有限元分析 结构结构-热热耦合分析耦合分析 流体流体-固体固体耦合分析耦合分析ANSYS中的典型物理量( 国际单位制 )温度温度热流量热流量热传导率热传导率密度密度比热比热对流换热系数对流换热系数热流热流温度梯度温度梯度内部热生成内部热生成Degrees C ( or K )WattsWatts/ ( meter.degree C )kilogram/ ( meter3 )( Watt.sec ) / ( kilogram .degr
2、ee C)Watt/ ( meter2.degree C )Watt/ ( meter2 )degree C / meterWatt/ ( meter3 )ANSYSANSYS热分析热分析热传递的类型 热传递有三种基本类型热传递有三种基本类型: 传导传导 - 两个良好接触的物体之间或一个物体内部不两个良好接触的物体之间或一个物体内部不同部分之间由于温度梯度引起的能量交换。同部分之间由于温度梯度引起的能量交换。 对流对流 - 在物体和周围流体之间发生的热交换。在物体和周围流体之间发生的热交换。 辐射辐射 - 一个物体或两个物体之间通过电磁波进行的一个物体或两个物体之间通过电磁波进行的能量交换。能
3、量交换。 在绝大多数情况下,分析的热传导问题都带有在绝大多数情况下,分析的热传导问题都带有对流和对流和/或辐射边界条件。或辐射边界条件。ANSYSANSYS热分析热分析 传导引起的热通量流由传导的傅立叶定律决定:传导引起的热通量流由传导的傅立叶定律决定: 负号表示热量沿梯度的反向流动负号表示热量沿梯度的反向流动 (例如例如, 热量从热的部分流向冷的部分热量从热的部分流向冷的部分).传导Tnq*dTdnndirection in gradient thermalre temperatundirection in ty conductivi thermalWhere,ndirection in a
4、reaunit per rate flowheat *nTTKnTKqnnnnANSYSANSYS热分析热分析对流 对流引起的热通量由冷却牛顿定律得出对流引起的热通量由冷却牛顿定律得出: 对流一般作为面边界条件施加对流一般作为面边界条件施加TsTBre temperatufluidbulk re temperatusurfacetcoefficien film convective Where,fluid and surfacebetween areaunit per rate flowheat )(*BSfBSfTThTThqANSYSANSYS热分析热分析热力学第一定律 能量守恒能量守恒要
5、求系统的能量改变与系统边要求系统的能量改变与系统边界处传递的热和功数值相等。界处传递的热和功数值相等。 能量守恒在一个微小的时间增量下可以能量守恒在一个微小的时间增量下可以表示为方程形式表示为方程形式 将其应用到一个微元体上,就可以得到将其应用到一个微元体上,就可以得到热传导的控制微分方程。热传导的控制微分方程。0generatedboundary heout thru tboundary ein thru thstoredEEEEANSYSANSYS热分析热分析单元类型单元类型 下表显示通常使用的热单元类型。下表显示通常使用的热单元类型。 节点自由度是:节点自由度是:TEMP。常用的热单元类
6、型材料特性材料特性 至少需要至少需要 Kxx Kxx 稳态分析热传导系数。稳态分析热传导系数。 如果是瞬态分析,则需要比热如果是瞬态分析,则需要比热 (C) (C) 。 优先设置为优先设置为 “thermalthermal” (热分析),在(热分析),在 GUI GUI 方式中只显示热材料特性。方式中只显示热材料特性。实常数实常数 主要用于壳和线单元。主要用于壳和线单元。热分析有限元模型ANSYSANSYS热分析热分析稳态热传递稳态热传递 如果热量流动不随时间变化的话,热传如果热量流动不随时间变化的话,热传递就称为是稳态的。递就称为是稳态的。 由于热量流动不随时间变化由于热量流动不随时间变化,
7、 系统的温度系统的温度和热载荷也都不随时间变化。和热载荷也都不随时间变化。 由热力学第一定律,稳态热平衡可以表由热力学第一定律,稳态热平衡可以表示为示为:输入能量输入能量 输出能量输出能量 = 0ANSYSANSYS热分析热分析稳态热传递控制方程 对于稳态热传递,表示热平衡的微分方程为对于稳态热传递,表示热平衡的微分方程为:相应的节点处的有限元平衡方程为相应的节点处的有限元平衡方程为:0.qzTkzyTkyxTkxzzyyxxQKT ANSYSANSYS热分析热分析热载荷和边界条件的类型热载荷和边界条件的类型 温度温度 自由度约束,将确定的温度施加到模型的特定区域。自由度约束,将确定的温度施加
8、到模型的特定区域。 均匀温度均匀温度 可以施加到没有温度约束的所有节点上。可以在稳态或瞬态分析的第一可以施加到没有温度约束的所有节点上。可以在稳态或瞬态分析的第一个子步对所有节点施加初始温度而非约束。它也可以在非线性分析中用个子步对所有节点施加初始温度而非约束。它也可以在非线性分析中用于估计随温度变化材料特性的初值。于估计随温度变化材料特性的初值。 热流率热流率 是集中节点载荷。正的热流率表示热量流入模型。热流率同样可以施加是集中节点载荷。正的热流率表示热量流入模型。热流率同样可以施加在关键点上。此载荷通常用于不能施加对流和热通量的情况下。施加该在关键点上。此载荷通常用于不能施加对流和热通量的
9、情况下。施加该载荷到热传导率相差很大的区域上时应注意。载荷到热传导率相差很大的区域上时应注意。ANSYSANSYS热分析热分析热载荷和边界条件的类型热载荷和边界条件的类型 对流对流 施加在模型外表面上的面载荷,模拟模型表面与周围流体之间的热量施加在模型外表面上的面载荷,模拟模型表面与周围流体之间的热量交换。交换。 热通量热通量(热流密度热流密度) 同样是面载荷。当通过面的热流率已知的情况下使用。正的热流密度同样是面载荷。当通过面的热流率已知的情况下使用。正的热流密度值表示热量流入模型。值表示热量流入模型。 热生成率热生成率 作为体载荷施加,代表体内生成的热,单位是单位体积内的热流率。作为体载荷
10、施加,代表体内生成的热,单位是单位体积内的热流率。ANSYSANSYS热分析热分析热载荷和边界条件的类型 ANSYS 热载荷分为四大类热载荷分为四大类:1. DOF 约束约束 - 指定的指定的 DOF (温度温度) 数值数值2. 集中载荷集中载荷 - 施加在点上的集中载荷施加在点上的集中载荷(热流热流)3. 面载荷面载荷 - 在面上的分布载荷在面上的分布载荷(对流、热流密度对流、热流密度)4. 体载荷体载荷 - 体积或场载荷(热生成)体积或场载荷(热生成)ANSYSANSYS热分析热分析热载荷和边界条件注意事项热载荷和边界条件注意事项 在在 ANSYS中中, 没有施加载荷的边界作为完全没有施加
11、载荷的边界作为完全绝热绝热处理。处理。 通过施加绝热边界条件(缺省条件)得到通过施加绝热边界条件(缺省条件)得到对称对称边界条件边界条件。 如果模型某一区域的温度已知,就可以固定为该数值。如果模型某一区域的温度已知,就可以固定为该数值。 反作用热流率只在固定了温度自由度时才具有。反作用热流率只在固定了温度自由度时才具有。热载荷和边界条件的类型ANSYSANSYS热分析热分析何为瞬态分析?由于受随时间变化的载荷和边界条件由于受随时间变化的载荷和边界条件,如果需要知道系统随时间的响应,就如果需要知道系统随时间的响应,就需要进行需要进行瞬态分析瞬态分析 。热能存储效应在稳态分析中忽略,在此要考虑进去
12、。时间,在稳态分析中热能存储效应在稳态分析中忽略,在此要考虑进去。时间,在稳态分析中只用于计数,现在有了确定的物理含义。只用于计数,现在有了确定的物理含义。涉及到相变的分析总是瞬态分析。涉及到相变的分析总是瞬态分析。时变载荷时变载荷时变响应时变响应ANSYSANSYS热分析热分析除了导热系数除了导热系数 (k), 还要定义还要定义密度密度 (r r) 和和 比热比热 (c ) 。 稳态分析和瞬态分析对明显的区别在于稳态分析和瞬态分析对明显的区别在于加载和求解加载和求解 过程。过程。* MASS71热质量单元比较特热质量单元比较特殊,它能够存贮热能单不能传殊,它能够存贮热能单不能传导热能。因此,
13、本单元不需要导热能。因此,本单元不需要热传导系数。热传导系数。瞬态分析前处理考虑因素ANSYSANSYS热分析热分析控制方程回忆线性系统热分析的控制方程矩阵形式。热存储项的计入将静态系统转变为瞬回忆线性系统热分析的控制方程矩阵形式。热存储项的计入将静态系统转变为瞬态系统态系统:在瞬态分析中,载荷随在瞬态分析中,载荷随时间时间变化变化. . . . . 或或,对于非线性瞬态分析对于非线性瞬态分析, 时间时间 和和 温度温度: QTKTC tQTKTC tTQTTKTTC,热存储项热存储项 = (比热矩阵比热矩阵) x (时间对温度的微分时间对温度的微分)ANSYSANSYS热分析热分析选择合理的
14、时间步很重要,它影响求解的精度和收敛性。选择合理的时间步很重要,它影响求解的精度和收敛性。如果时间步长如果时间步长 太小太小, 对于有中间节点的单元会对于有中间节点的单元会形成不切实际的振荡,造成温度结果不真实。形成不切实际的振荡,造成温度结果不真实。时间步大小建议TtD D t如果时间步长如果时间步长 太大太大, 就不能就不能得到足够的温度梯度。得到足够的温度梯度。一种方法是先指定一个相对较保守的初始时间步长,然后使用自动时间步长一种方法是先指定一个相对较保守的初始时间步长,然后使用自动时间步长按需要增加时间步。下面说明使用自动时间步长大致估计初始时间步长的方按需要增加时间步。下面说明使用自
15、动时间步长大致估计初始时间步长的方法。法。ANSYSANSYS热分析热分析在瞬态热分析中大致估计初始时间步长,可以使用在瞬态热分析中大致估计初始时间步长,可以使用Biot和和Fourier数。数。 Biot 数数 是无量纲的对流和传导热阻的比率是无量纲的对流和传导热阻的比率:其中其中 D x是名义单元宽度是名义单元宽度, h是平均对流换热系数,是平均对流换热系数,K 是平均导热系数。是平均导热系数。Fourier 数数 是无量纲的时间是无量纲的时间(Dt/t ) , 对于宽度为对于宽度为D x 的单元它量化了热传导的单元它量化了热传导与热存储的相对比率与热存储的相对比率:其中其中 r 和和 c
16、 是平均的密度和比热。是平均的密度和比热。时间步大小说明 (续)KxhBiD2)( xctKFoDDrANSYSANSYS热分析热分析如果如果Bi 1: 时间步长可以用时间步长可以用Fourier 和和 Biot数的乘积预测数的乘积预测:求解求解 D t 得到得到: (Again, where 0.1 b 0.5)时间步长的预测精度随单元宽度的取值,材料特性的平均方法和比例因子时间步长的预测精度随单元宽度的取值,材料特性的平均方法和比例因子b 而变化。而变化。时间步大小说明 (续)brrDDDDDxcthKxhxctKBiFo2)(cKandwherexKxctrababrbDDD5 . 01
17、 . 0,)()(22hxctDDrbANSYSANSYS热分析热分析进行瞬态分析ANSYS缺省情况下是稳态分析。使用下列求解菜单指定要进行瞬态分析缺省情况下是稳态分析。使用下列求解菜单指定要进行瞬态分析:“FULL” 是瞬态热分析唯一可以使用的选项。7. 用户要输入求解选项,并不是只对热分析有效用户要输入求解选项,并不是只对热分析有效 (如求解器,如求解器,N-R 选项等选项等)143256ANSYSANSYS热分析热分析初始条件初始条件初始条件 必须对模型的每个温度自由度定义,使得时间积分过程得以必须对模型的每个温度自由度定义,使得时间积分过程得以开始。开始。施加在有温度约束的节点上的初始
18、条件被忽略。施加在有温度约束的节点上的初始条件被忽略。根据初始温度域的性质,初始条件可以用以下方法之一指定根据初始温度域的性质,初始条件可以用以下方法之一指定:注注: 如果没有指定如果没有指定初始温度,初始初始温度,初始DOF数值为数值为0。ANSYSANSYS热分析热分析均匀初始温度如果整个模型的初始温度为均匀且非如果整个模型的初始温度为均匀且非0,使用下列菜单指定,使用下列菜单指定:1234ANSYSANSYS热分析热分析非均匀的初始温度如果模型的初始温度分布如果模型的初始温度分布已知已知但但不均匀不均匀,使用这些菜单,使用这些菜单将初始条件施加在特定节点上将初始条件施加在特定节点上:4.
19、 用图形选取或输入点号的方法用图形选取或输入点号的方法确定要建立初始温度的节点。确定要建立初始温度的节点。5. 单击单击 OK.注注: 当手动或借助于输入文件输入当手动或借助于输入文件输入IC命令时,可以使用节点组元名来命令时,可以使用节点组元名来区分节点。区分节点。12354ANSYSANSYS热分析热分析非均匀初始温度 (续)注注: 没有定义没有定义DOF初始温度的节点初始温度的节点其初始温度缺省为其初始温度缺省为TUNIF命令指定命令指定的均匀数值。的均匀数值。6.选择选择 DOF 标记标记 “TEMP”。7. 指定初始温度数值。指定初始温度数值。8. 完成后单击完成后单击OK。单击。单
20、击APPLY重复操作,将初始温度指定重复操作,将初始温度指定到其它节点上。到其它节点上。678ANSYSANSYS热分析热分析由稳态分析得到的初始温度 (续)当模型中的初始温度分布是当模型中的初始温度分布是不均匀不均匀且且未知未知的,单载荷步的稳态热分析可以用的,单载荷步的稳态热分析可以用来确定瞬态分析前的初始温度。要这样做,按照下列步骤来确定瞬态分析前的初始温度。要这样做,按照下列步骤:1. 稳态第一载荷步稳态第一载荷步: 进入求解器,使用稳态分析类型。进入求解器,使用稳态分析类型。 施加稳态初始载荷和边界条件。施加稳态初始载荷和边界条件。 为了方便,指定一个很小的结束时间为了方便,指定一个
21、很小的结束时间 (如如1E-3 秒秒)。避免使用非常小的时。避免使用非常小的时间数值间数值 ( 1E-10) 因为可能形成数值错误。因为可能形成数值错误。 指定其它所需的控制或设置指定其它所需的控制或设置 (如非线性控制如非线性控制)。 求解当前载荷步。求解当前载荷步。ANSYSANSYS热分析热分析 施加瞬态分析控制和设置。施加瞬态分析控制和设置。 求解之前求解之前, 打开时间积分打开时间积分: 求解当前瞬态载荷步。求解当前瞬态载荷步。 求解后续载荷步。时间积分效果保持打开直到在后面的求解后续载荷步。时间积分效果保持打开直到在后面的载荷步中关闭为止。载荷步中关闭为止。由稳态分析得到的初始温度
22、 (续)2. 后续载荷步为瞬态后续载荷步为瞬态: 在第二个载荷步中,根据第一个载荷步施加载荷和边界条件。记住删除第在第二个载荷步中,根据第一个载荷步施加载荷和边界条件。记住删除第一个载荷步中多余的载荷。一个载荷步中多余的载荷。1234ANSYSANSYS热分析热分析打开/关闭时间积分效果象刚刚说明的那样象刚刚说明的那样, 稳态稳态分析可以迅速的变为分析可以迅速的变为瞬态瞬态分析,只要简单的在后分析,只要简单的在后续载荷步中将时间积分效果续载荷步中将时间积分效果打开打开。同样,同样,瞬态瞬态分析可以变成分析可以变成稳态稳态分析,只要简单的在后续载荷步中将时间积分析,只要简单的在后续载荷步中将时间
23、积分效果分效果关闭关闭。结论结论: 从求解方法来说,瞬态分析和稳态分析的差别就在于时间积分。从求解方法来说,瞬态分析和稳态分析的差别就在于时间积分。ANTYPE,TRANS + TIMINT,OFF ANTYPE,STATICANTYPE,STATIC + TIMINT,ON ANTYPE,TRANSANSYSANSYS热分析热分析另外的时间积分例子在本例中,不是在分析的在本例中,不是在分析的开始开始关闭时间积分效果来关闭时间积分效果来建立初始条件,而是在分析的建立初始条件,而是在分析的结束结束关闭时间积分来关闭时间积分来“加速加速”瞬态。瞬态。通常,分析的目标将将瞬态热现象中最严重的温度梯度
24、通常,分析的目标将将瞬态热现象中最严重的温度梯度定量。这些梯度通常在瞬态的初始阶段发生定量。这些梯度通常在瞬态的初始阶段发生,并在系统进并在系统进入稳态时随时间衰减。入稳态时随时间衰减。当系统响应稳定后,后面的结果就没有意义了,分析可当系统响应稳定后,后面的结果就没有意义了,分析可以简单的结束或如果稳态温度场也需要得到,就在最后以简单的结束或如果稳态温度场也需要得到,就在最后载荷步关闭时间积分效果。载荷步关闭时间积分效果。注意改变到稳态边界时的突注意改变到稳态边界时的突变。最后一个载荷步的终止变。最后一个载荷步的终止时间可以是任意的时间可以是任意的,但必须但必须比前面的瞬态载荷步时间数比前面的
25、瞬态载荷步时间数值要大。值要大。ANSYSANSYS热分析热分析打开控制打开控制打开控制 用于在当瞬态热分析接近稳态时让自动时间步用于在当瞬态热分析接近稳态时让自动时间步 “打开打开”(增加增加)时间步长。时间步长。在缺省情况下,如果连续在缺省情况下,如果连续3个子步间的最大温度变化都小于个子步间的最大温度变化都小于 0.1个温度单位,那么个温度单位,那么时间步长将迅速增加以提高效率。这个控制只能在求解控制中实现。用这些菜单时间步长将迅速增加以提高效率。这个控制只能在求解控制中实现。用这些菜单改变设置改变设置:3. 指定温度。指定温度。4. 指定门槛值。指定门槛值。5. 指定子步数。指定子步数
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