热传导过程有限元分析课件.ppt
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- 关 键 词:
- 热传导 过程 有限元分析 课件
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1、第六讲第六讲热传导过程有限元分析热传导过程有限元分析元计算技术部 传热学是研究温差引起的热能传递规律的科学。热力学第二定律指出:凡是有温差存在的地方,就有热能自发地从高温物体向低温物体传递。本讲针对热传导问题从其基本方程、有限元分析、ELAB工程建模等几个方面来介绍其仿真过程。基本方程ELAB模型向导实现有限元脚本文件分析 传热过程的基本变量就是温度,它是物体中的几何位置以及时间的函数。根据Fourier传热定律和能量守恒定律,可以建立热传导问题的控制方程,即二维物体的瞬态温度场 u(x,y,t)应满足以下方程 :()()xyuuuckkQtxxyy 其中u表示温度,kx,ky,kz是物体的沿
2、x,y方向的导热系数,是物体的密度(kg/m3),c是物体的比热(J/(kgK),Q是物体内热源密度(W/(mK)传热问题的边界条件有三类:传热问题的边界条件有三类:第一类边界条件:0uu 第二类边界条件:0 xxyyuun kn kqxy第三类边界条件:0 xxyyuun kn kh uuxy其中,q0是边界上热流的给定值,nx,ny分别为边界表面外法线在方向的方向余弦,h表示物体与周围介质的热交换系数,u0表示环境温度。传热问题的基本方程传热问题的基本方程有限元分析有限元分析 针对二维问题,根据上面的瞬态热传导方程可得其积分形式为:()()xyVVuuuckkQ udVtxxyy 其中,u
3、为温度的虚位移()()xyVxxyyVuuuuucukkdVtxxyyuuQ udVn kn kudxy 将边界条件代入上式(注意,对于已知温度边界条件,虚位移u为0,可得 :0()qxyVVuuuuucukkdVQ udVqudtxxyy 工程背景工程背景 一个长方形截面的冷空气通道,几何模型如下图所示。假设在垂直于纸面的方向上,通道内的初始温度为0。通道的导热系数为0.044W/m,比热和密度的乘积为1J/(m3),内壁维持在0,外壁与流体发生对流交换,且与周围环境间的热换系数为10 W/m,环境温度为30,求3s后通道壁面中的温度和热流密度。几何模型u瞬态热传导有限元分析瞬态热传导有限元
4、分析工程建模工程建模 1、点击“工程向导”进入公式库2、选择“热学”研究领域3、选择“坐标系”u瞬态热传导瞬态热传导ELAB1.0ELAB1.0软件实现软件实现5、选择“问题类型”4、选择“单元类型”6、定义工程名和工程路径,完成工程设置定义材料参数定义材料参数点击工具栏“参数设置”“材料参数”,如下图所示:材料参数对话框中设定相应的材料参数,如下图所示:a场体单元材料参数图a场边界单元材料参数b场单元材料参数几何建模:几何建模:点击工具栏中“前处理”按钮进入GID。首先建立一个小的矩形面,利用gid中copy命令中的拉伸功能建立如下图所示的几何模型,详细步骤可以参考有限元分析基础与应用相关章
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