Ansys热分析教程_第二章课件.ppt
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第2章;热传导基础符号;热传导基础ANSYS中标准单位 ( 英制 );热传导基础ANSYS中标准单位 ( 国际单位制 );热传导基础热传递的类型;热传导基础传导;热传导基础对流;热传导基础辐射;热传导基础热力学第一定律;热传导基础控制微分方程;热传导基础有限元方法;热传导基础有限元方法 ( 续 );热传导基础有限元热分析的基本特点;一般来说,稳态分析中网格上结点温度比实际温度要低。也就是说,如果加密网格,温度将增加,但加密到一定程度,结果将不显著增加(也就是说, 结果收敛)。;引起奇异性的原因
整体求解的奇异性
在稳态分析中当有热量输入(比如, 施加结点热流,热流,内部热源)而无热流流出(指定的结点温度,对流载荷等),稳态的温度将是无限大的。
等同于结构分析中的刚体位移。
温度梯度/热流奇异性
如果对点热源处的网格细分下去的话,梯度/热流将无限增加。
凹角和网格中的“裂缝”。
形状不好的单元。;实际上任何产生不连续热通量区域的有限元模型都是有误差的。在单元边界上的热通量不连续的大小将作为ANSYS误差估计的基础。
网格划分误差估计一般用于实体和壳单元,而且单元所在区域的单元类型是相同的(具有共同的特性),热通量在该区域中也就是连续的。
在ANSYS理论手册中对误差的计算有详细的叙述;热传导基础ANSYS 误差估计;热传导基础ANSYS 误差估计(续);热传导基础ANSYS 误差估计 (续);热传导基础如何使热传递分析包括非线性?;热传导基础何时需要定义比热和密度?;热传导基础与结构分析的比较;热传导基础单元库;1-D 热单元 (续)
;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。
;2-D 实体- 传导
平面或轴对称( 几何, 载荷, 材料特性)
对于轴对称性质,全局笛卡儿坐标 x为径向且所有x-坐标必须? 0
;热传导基础单元库;热传导基础单元库;热传导基础单元库;热传导基础单元库;热传导基础单元库;热传导基础单元库;热传导基础单元库;更多信息
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