Разделы презентаций


Численное решение задач теплопроводности в пакете SolidWorks Simulation

Содержание

Корпус соплового аппарата эжектораСложную геометрическую форму (двух-, трех мерность, многослойность и др.)Переменность теплофизических свойств (зависимость от Т, анизотропию).Переменность граничных условий во времени.Реальные задачи теплопроводности в техникеНеобходимо учитывать следующие факторы:Кольцевой коллектор эжектораАналитическое

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Численное решение задач теплопроводности в пакете SolidWorks Simulation

Численное решение задач теплопроводности в пакете SolidWorks Simulation

Слайд 2Корпус соплового аппарата эжектора
Сложную геометрическую форму (двух-, трех мерность, многослойность

и др.)
Переменность теплофизических свойств (зависимость от Т, анизотропию).
Переменность граничных условий

во времени.

Реальные задачи теплопроводности в технике

Необходимо учитывать следующие факторы:

Кольцевой коллектор эжектора

Аналитическое решение невозможно – необходимо применять приближенные численные методы

Корпус соплового аппарата эжектораСложную геометрическую форму (двух-, трех мерность, многослойность и др.)Переменность теплофизических свойств (зависимость от Т,

Слайд 3Физическая область задачи делится на подобласти - конечные элементы (КЭ)

На

каждом КЭ зависимая переменная (U) аппроксимируется функцией специального вида через

значения в узлах, которые являются неизвестными.
Подстановка аппроксимаций в уравнение теплопроводности дает систему уравнений, решая которую определяются значения неизвестных в узлах КЭ.

Метод конечных элементов (МКЭ)

Наиболее распространенный и универсальный метод

МКЭ - численный метод решения дифференциальных уравнений с частными производными, встречающихся в задачах математической физики

Основная концепция МКЭ

Физическая область задачи делится на подобласти - конечные элементы (КЭ)На каждом КЭ зависимая переменная (U) аппроксимируется функцией

Слайд 4Разбиение модели SolidWorks на КЭ в Simulation
Сетки могут быть пространственные,

оболочечные, балочные
Пространственные элементы
применяют для объёмных тел и образуют сетку

c тетраэдральными твердотельными элементами для каждого твердого тела и бывают двух типов:
Разбиение модели SolidWorks на КЭ в SimulationСетки могут быть пространственные, оболочечные, балочныеПространственные элементы применяют для объёмных тел

Слайд 5Разбиение модели SolidWorks на КЭ в Simulation
Оболочечные элементы
Применяют для тонкостенных

деталей (из листового металла), образуют сетку с треугольными элементами и

бывают также двух типов:

Функции формы

Программа автоматически создает сетку с оболочечными элементами для:
• листовых металлов с равномерной толщиной причём сетка создается на серединной поверхности;
• поверхностей.

Разбиение модели SolidWorks на КЭ в SimulationОболочечные элементыПрименяют для тонкостенных деталей (из листового металла), образуют сетку с

Слайд 6Разбиение модели SolidWorks на КЭ в Simulation
Балочные элементы
Применяются для моделей созданных движением постоянного поперечного сечения по некоторой траектории, и определяется двумя конечными точками и поперечным сечением.

Разбиение модели SolidWorks на КЭ в SimulationБалочные элементы Применяются для моделей созданных движением постоянного поперечного сечения по некоторой траектории, и определяется двумя конечными точками и поперечным сечением.

Слайд 7Активация модуля SolidWorks Simulation

Активация модуля SolidWorks Simulation

Слайд 8Виды исследований

Виды исследований

Слайд 9Интерфейс SolidWorks Simulation

Интерфейс SolidWorks Simulation

Слайд 10Выбор типа исследования
Для того чтобы выбрать тип задачи правой кнопкой мыши нажатием на меню

Исследование → Свойства вызывается контекстное меню, в котором выбирается тип задачи

и метод решения

Устойчивое состояние – стационарная задача
Переходный процесс – нестационарная задача (дополнительно задаются временные параметры и начальная температура, если требуется)

Выбор типа исследованияДля того чтобы выбрать тип задачи правой кнопкой мыши нажатием на меню Исследование → Свойства вызывается контекстное меню, в котором

Слайд 11Задание материала

Задание материала

Слайд 12Задание термических нагрузок
В Simulation граничные условия прилагаются к элементам геометрии

(плоскости, кромки, вершины) и не могут быть отдельно приложены к

узлам или граням конечных элементов.

Термические нагрузки задаются из соответствующего меню
При нажатии правой кнопки появится контекстное меню
позволяющее установить следующие тепловые нагрузки:
Температура (ГУ 1-ого рода)
Конвекция – закон теплообмена (ГУ 3-его рода)
Тепловой поток (ГУ 2-ого рода)
Тепловая мощность (полная тепловая энергия)
Излучение

Задание термических нагрузокВ Simulation граничные условия прилагаются к элементам геометрии (плоскости, кромки, вершины) и не могут быть

Слайд 13Создание сетки

Создание сетки

Слайд 14Создание сетки

Создание сетки

Слайд 15Управление сеткой

Управление сеткой

Слайд 16Ручное уплотнение сетки

Ручное уплотнение сетки

Слайд 17Процедура решения

Процедура решения

Слайд 18Представление результатов
Результаты → Термический

Редактировать определение – задание параметров эпюры

Ограничение сечения

– отсечь часть расчетной области по заданной геометрии

Изометрия-Ограничение – отсечь

часть расчетной области по заданному значению функции

Зондирование – значения функции в выбранных узлах
Представление результатовРезультаты → ТермическийРедактировать определение – задание параметров эпюрыОграничение сечения – отсечь часть расчетной области по заданной

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика