让我们首先从电池的设计开始。锂离子电池由两个电极和一个允许离子移动的非水电解质组成。充电时,锂离子从阴极流过电解质,随即被碳基阳极的晶体结构捕获。放电时,过程会反转,这些离子发生回流,并带来反向电流为设备电路提供能源。
在这一类似电流流经导线的过程中,电解质产生内部电阻并带来焦耳热。设计锂离子电池时,能够快速消散这些热非常重要,只有这样,电池才不会达到会发生分解的高温。正如在这份有关模拟锂离子电池的白皮书中所指出的那样,分解反应会放热,也就是说,一旦这一过程开始,温度就会持续上升并加剧分解反应,这就是热失控现象。热的逸散就是一种潜在的火灾危险来源。 结构分析服务外包找苏州邦客思!杭州个性化分析服务外包购买
ETABS、SAP2000、SAFE、PERFORM-3D等CSI系列是加州大学Berkeley分校的Wilson教授开发的。其中ETABS是针对多高层建筑结构开发的。ETABS对国内的软件行业起到了里程碑式的作用。ETABS的出现让人们看到在计算中我们原来可以做到更多。也是ETABS让人们对结构分析提出了更高的要求,比如弹塑性分析等。STAAD PRO和ROBOT可能大家不是很熟悉,不过确实是国内也在用的两套设计软件, 比如上海的南站铁路是使用ROBOT计算的;STAAD的应用可能更多一些,而且有中文版。杭州个性化分析服务外包购买创建金属管的热传导仿真分析模型。
具体操作流程
1)创建金属管的热传导仿真分析模型。 点击Abaqus
CAE的桌面图标,在start
session对话框选择
With Standard/Explicit Model,将文件名改为“heat-transfer”。 创建金属管部件,内径4.8m、外径5m、长度50m,设定材料属性,本文选择Q345钢材质,密度7850kg/m³、热传导系数44W/(m·K)、比热容460J(kg·K)。 创建此分析模型装配体 划分网格,选择六面体单元DC3D8、Medial
axis方法进行网格划分 创界边界条件,切换到Load模块下,热传导分析没有边界及载荷的设定,只对金属管进行初始温度23℃的设定。
两种比较流行的电子设备热分析软件——Flotherm和Icepak。前者界面友好、接口方便、宣传推广力度大,且上手极为方便,在时下的电子设备热仿真领域应用较多。由于Icepak直接调用ICEM的求解器划分网格,直接调用Fluent的求解器进行求解模型,所以在网格功能和求解算法上的选择范围要大于Flotherm。不过,或许是受限限于ANSYS软件平台,Icepak在接口方便性上并没有做出太多的努力,在用户推广力度上也不及Flotherm。Flotherm的开发源于英国,其内部的算法机制没有太多公开,但围绕着易用性做了大量的工作,并且使用了类似于ANSYSMeshing里Cutcell网格技术,用全局结构化网格来保证收敛性。 联合仿真分析服务外包-SYNC接口模块!
可靠、质量、自动啮合
ANSYS Mechanical 具备智能啮合技术,支持您在每一个模型上迅速获取比较好啮合。自动化的智能算法确保可生成质量网格,并且按需增加调整控制也很方便。 结构分析解决方案 这里有一整套分析工具可供使用,方便您分析单个负载案例,振动或瞬时分析;您还可以检查材料、连接副和几何体的线性和非线性行为。Autodyn
和 ***YNA 的解算器技术支持您进行下降、冲击和仿真。AQWA,连同 ANSYS
Mechanical 的海洋仿真功能,为进行海洋环境设计的工程师提供了特定行业的功能。 结构分析服务哪个公司好?杭州个性化分析服务外包购买
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具体操作流程
通过CFD与热传导耦合的例子介绍Abaqus联合仿真(Co-simulation)的操作流程。 一、案例问题描述 水流持续流入一段50m长的金属管,,入口进行100℃的加温,入口速度为20m/s,水与金属管的初始温度均为23摄氏度,查看流体与管壁的温度变化。 二、案例分析 案例涉及到流体水、固体金属管,分析目标为二者的温度变化,我们会想到CFD、热传导、耦合分析和Abaqus的联合仿真,展示案例忽略重力作用。 联合仿真流程基本可概括为分别建立相互耦合的**模型(例如Standard&Exolicit
Model 和CFD
Model,建立过程跟非耦合分析一样),然后创建联合执行任务,设定耦合区域,然后提交运算即可。值得注意的是,在两种模型创建部件时或者建立装配体过程中要依靠尺寸和坐标位置达到两种模型部件的装配效果。
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