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文档简介

1、TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対TMG热辐射分析教程内容确定单元方向;控制遮蔽检查;使用反面创建封闭腔使用SPACE腔TOC o 1-5 h zM录 HYPERLINK l bookmark0TMG热辐射教程11、建模方法说明4 HYPERLINK l bookmark62、建立模型4创建并分割内部块体4在止而绘制分割块体的草图4使用草图完全分割块体4创建夕卜部壳体4用内部块体分割外部块体5创建、定位12x12x12mm小六面体5将小块体包括在零件中6几何创建完成,命名零件6创建热导率为1OW/(M-C)的材料7创建厚度为3mm的薄壳单元属性7创建有限元模型7创建组7 HYPE

2、RLINK l bookmark143、全辐射8在INNERSHELL上创建网格8检査单元方向,校验单元的止、反面方向9通过菜单改变单元的方向9在底面创建热载荷10在顶面定义常温10确定辐射单元11设置计算运行目录11 HYPERLINK l bookmark364、全辐射求解、检査、后处理11求解模型12通过查找辐射、温度和热评很消息检査分析解12后处理费平均的单元温度12 HYPERLINK l bookmark425、遮蔽检査14对儿何内部小块体划分网格14检査小块体单元方向15再次关闭单元法向显示15开启计算的遮蔽检査功能15求解&检査16査看小块体温度16 HYPERLINK l b

3、ookmark566、考虑单元反面辐射17对MIDPLANE划分网格,在模型中增加一些双面参与辐射的单元18检査新创建的单元的方向18在MIDPLANE的左面创建ReverseSide边界条件18在MIDPLANE单元的止反Ihi之间创建热耦合边界条件,以模拟通过这个平面的传导19求解&检査19查看MIDPLANE上的单元温度19看反面温度19从模型文件中删除结果20 HYPERLINK l bookmark667、密闭腔20创建两个几何组,已确定左、右腔体20修改辐射请求边界条件,是它仅作用于RIGHTENCLOSURE21为LEFTENCLOSURE创建辐射请求21求解&检査22 HYPE

4、RLINK l bookmark748、空间辐射23划分该模型外表面网格,创建SPACE能够看得见的单元23卜1自丨丫丿)jl“J13调整OUTERSHELL的单元连接方向:朝向24创建SFACEEnclosure24开启对OUTERSHELL单元的辐射计算24定义热耦合表示OUTERSHELL、INNERSHELL之间的热传递25求解&检査25查看OUTERSHELL上单元的温度25查看TOP面(内部块体TOP面的单元)温度26 HYPERLINK l bookmark809、总结26TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐対建模方法说明学习如何创建儿何的网格零

5、件,添加新网格;开始使用基本的边界条件,逐步使用越來越复杂的边界条件求解并学习如何检査一步一步的解算方案2、建立模型创建并分割内部块体创建主零件的250 x150 x150mm块体在正面绘制分割块体的草图TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐対使用草图完全分割块体partition,thniallpartition,thniallTMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析一

6、辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐対创建外部壳体创建第2个块体:256x156x156mmTMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対用内部块体分割外部块体Ul鼠标右键,确认TurnRelationOff(显示On说明关系是关闭的)1内部块体,2外部块体innerblockouterblockinnerblockouterblockTMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対创建.定位12jd2xl2mm小六面体TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分

7、析-辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対将小块体移到内部块体的右下角(希望将内部块体右下角作为小块体的定位参考)TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対DOIPreviousentities输入-30,100,20将小块体移到合适位置TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対将小块体包括在零件中用小块体分割零件儿何|D几何创建完成,命名零件MEName:Radiationoverview点击几何上的热和地方,OK中键完成C2S保存项目【小结】以上9步完成了儿何创建:即利

8、用三个儿何体(内部块体、线.小块体)做工具,对大块体(外部块体)进行分割,使外部块体包含所需要的faces(即工具的冬个face),最终形成所需的儿何体,也可以理解为:通过分割操作,将4个儿何体合并成一个儿何体-一个零件,形成的几何体保留了所需的多个faceTMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析-辐対为何这样做?本教程计算将采用2维单元-通过对面划分网格产生,因此只需要面信息。通过用封闭的面组表达实际的“wiiidr体。创建热导率为iow/mc)的材料切换到Meshing任务定义10W/(m-C)的材料FeAlFeAlCu,按以下信息输入材料信息9m9msIWarn

9、e:kV(TERIAL1ShowProperties:TMGTHERMALCONDUCTIVITY10000(mNmm/mm/C/sec)PressEnteronyourkeyboardProperties(optional)(Doubleclick)BISSIVITYPressEnterPressEnteronyourkeyboardOK(allforms)TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析-辐対为简单起见,建立简单材料模型:热导率1Ow/m-c,发射率为1。创建厚度为3mm的薄壳单元属性TMG/ESC,ok,TMG/ESC,ok,为单元性质输入以下信息:TM

10、GTMG热分析一辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析-辐対HName:Shell3mmThicknesses:Thicknesses:3mmTMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析-辐対IOK(allforms)说明:为简单起见,所有血具有同样厚度创建有限元模型TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析-辐対创建组TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析-辐対TMGT

11、MG热分析一辐対TMGTMG热分析一辐対TMGTMG热分析-辐対C2S保存项目TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対在操作中软件会隔一段时间提醒是否保存项目,回答“NOS我们希望按照口己的习惯保存,以便容易实现Undo操作(即利用Ctrl-Z返回上一操作)3、全辐射创建的Shell单元具有正面(+)和负面(-),在TMG中分别叫做正面(前)和反面(背)。壳单元可以单面辐射,也可以双面均辐射。创建Shell单元时,你无法控制那一个面是止面或反面,只有以后通过单元法向的显示确定单元的止面或反面方向,有必要时改变它。单元法线方向代表单元的+Z轴,代表单元的止面方向。

12、TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対对于热分析,确定单元的止反面是至关重要的:两个面可能会有不同的辐射材料属性:一个面可能没有属性(及空的辐射属性),以防止来口这个ihi的辐射(本教程定义的材料就属于这种情况)理解辐射请求(RadiationRequests)的关键就是,在实际中,有辐射传热发生的Shell单元彼此之间必须面对面。(如右上图所示)在INNERSHELL上创建网格切换至Meshing任务UseGroupOptionsINNERSHELLIDismissDoneUseGroupOptionsINNERSHELLIDismissDoneTMGTMG

13、热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対输入以下网格定义参数JIBementLength:70LbIIIBementtype:3nodesISetasDefaults通过“SetasDefault”设置,在下次网格定义时就不必再次输入这些网格定义数据了。材料属性默认已经选中,如果发现不止确,请选择合适的预览并生成网格TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐

14、射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対这个网格比较粗糙,在本教程中练习的目的是速度,不是箱度。下血准备模型的边界条件。CtrlS保存项目检查单元方向,校验单元的正.反面方向OTriadOKOTriadOKTMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対l-jl-jRadiationElem.RevConn使用动态视图,确认所有Shell的Z轴指向几何的外面。单元的正而用

15、单元的+Z轴表示。通过菜单改变单元的方向切换到TMGThermalAnalysis任务,用Ctrl-M打开菜单项,TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐対21UOrnno9YesTMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射如果单元方向指向朝外,那么它们就不会“看到”任何其它单元,它们之间就不会发生任何辐射换热。使其方向朝内,它们彼此之间就会辐射换热。儿何内部没有划分网格的而完全被忽略,他们不属于这个热模型;只有单元才是。关闭单元方向显示,关闭菜单项Ctrl-M热边

16、界条件通常涉及热载荷,而且至少存在一个常温实体能够吸收热虽:。对于热辐射,边界条件常用于确定参与辐射的单元,并指定计算传热的单元之间的辐射选项TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射在底面创建热载荷TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射ThermalBoundaryConditionCreateformName:BottomheatloadName:BottomheatloadTMGTM

17、G热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射Group(ifneededtoselectBOTTOM)GroupNameformBOTTOMIOK=dTotalLoadOConstantBConstant;10W在顶面定义常温ThermalBoundaryCondition-CreateformZZIName:toptemperature|GroupGroupnameformTOPTOP1OKBoundaryConditionType:Temperature1OKBoundaryConditionType:TemperatureHIConstant:25COKOKTMGTMG

18、热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射记住,所有热模型必须有热沉(一个具有固定温度的载体)通常,热沉是空间SPACE或环境AMBIENT(本教程后面有说明),但是现在我们使用简单的方法。确定辐射单元创建一个辐射请求AllRadiationAllRadiation为什么?/辐射必须在一个密闭腔内进行/你已经检査过所有单元彼此相向,它们的朝向定义了一个密闭腔;/ALLRadiation简单告诉TMG,在这个模型中的所有单元均计算辐射:/BIncludeShadowingchecks(toggleoff)关

19、闭遮蔽检査,因为这个密闭腔内没有遮挡物(小块体和中间的强还没有划分网格,不是模型的一部分人0K设置计算运行目录口RunDirectoryISlrunall/forrunallforNT,OK为什么?有利于文件管理这时已经为求解做好了准备,现保存项目:Ctrl-S4、全辐射求解、检查、后处理一旦模型准备工作就绪,便可以开始以下三个步骤的匸作:1)求解2)检査分析3)对结果进行后处理TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射除了警告和错误消息,TMG还给出了汇总消息,让你判断本次计算是否足够粘确在后处理中,你可以检查结果与物理问题的相关性如何(即,计算结果是否符合现实

20、的物理现象)求解模型如果有警告信息,退出警告信息为什么?I-DEAS侦测到有一些组没有划分网格(本教程后面会使用这些组)。等待求解完成通过査找辐射.温度和热评很消息检査分析解滚动求解监视窗口,或使用I-DEAS的ViewAllMessages选项I建议使用前者,因为TMG计算时,I-DEAS界面会自动关闭。注意:滚动到GRAYB模块,査询辐射单元和最小、最大视角因子系数和/始终要验证最小、最大视角因子和是否接近于1;/TMG创建一个包含止面辐射单元的组(有必要时,有利于调试)在这个监视文件结尾附近,有一个模型汇总,可以查看最低.最高温度/最小温度值应该在热沉上/最髙温度应该在施加热载荷(BOT

21、TOM组上)的某个单元上査看热平衡/作用在单元上的热载荷应等于模型的总热载(单位采用模型文件中的单位)/热平衡的偏离与作用在单元上的热载相比,应该很小后处理费平均的单元温度为什么?在非常粗糙的网格上査看平均温度会产生误导将结果导入模型文件TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射切换到PostProcessing任务,选择单元温度结果用于处理:2-ELEMTEMP2-ELEMTEMPTMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分

22、析一辐射TMGTMG热分析-辐射设置单元显示:ElementsOKElementsOKTMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射关闭平均选项:31口Donotaverage31口DonotaverageUElements,OKTMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射设置色谱:ll,将色谱数的滑轨拖到30,WCK为什么?因为温度差很小,色谱条数太小,所有的单元的温度几乎按照同一颜色显示,无法表现他们之间的差异。显示结果:为什么?在后处理中,鼠标中键选择所有单元TM

23、GTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射注意:总是要査看色谱条的最小.最大值。使用动态视图,査看丁棉的温度是否是25C技巧:要改善显示效果,你必须关闭零件显示性:技巧:要改善显示效果,你必须关闭零件显示性:TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射删除结果AllAllTMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTM

24、G热分析-辐射为什么?结果锁定在儿何和有限元模型上,如果你要修改它们中的某一个,就必须删除结果,否则模型会被锁。要想解锁,需要找到计算文件夹下对应项目的。Lek文件,删除它。注意:虽然删除了结果,但结果文件一直会保存在运行目录中记住:重新打开零件的可视性:记住:重新打开零件的可视性:5、遮蔽检查在其它单元块辐射之间的进行单元定位TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射立方体中间的紫色单元在蓝色和绿色单元之间进行辐射热传递。辐射计算过程中一个重要的组成部分叫遮蔽检査,确定辐射时是否有视线受阻现象发生。如果在单元对之间存在视线阻碍,单元就会被细分,已确定哪些单元被遮

25、蔽。Subdivision2Subdivision2TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射计算的粘:度取决于网格大小及用户对细分级别的要求。对几何内部小块体划分网格切换到Meshing任务Group,SOptions,SMALLCUBE,DismissDoneGroup,SOptions,SMALLCUBE,DismissDoneTMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射ElementCo

26、lorformMAGENTAOKMAGENTAOKTMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射注意:所有网格的其他参数,如单元大小,材料,性质等在上一次网格化分时已经使用了setasdefault选项定义过了。TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射浏览并生成网格:TMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射至此,为定义边界条件已经准备好模型了Ctrl-S保存模型检

27、査小块体单元方向切换到TMG任务,开启单元法向显示:,Triad0K,Triad0KTMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射技巧:/放大小块体区域/选择按比例刷新屏幕/确保单元z像朝外;注意:由于小块体单元Z向朝外,我们将不必再调整它的方向。再次关闭单元法向显示再次关闭单元法向显示开启计算的遮蔽检查功能修改辐射请求利用模型管理ITMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射RadiationRequest(doubleclick)RadiationRequest1I

28、Modify.Ctrl-S保心模型退出警告消息,等待计算完成。RadiationRequest(doubleclick)RadiationRequest1IModify.Ctrl-S保心模型退出警告消息,等待计算完成。HIncludeShadowingchecks(toggleON)口ErrorCriterionHErrorCriterion:0.01为什么?TMG使用误差准则(ErrorCntecon)评佔发生遮蔽单元的细分级別Dismiss所有边界条件已定义完成。求解&检查改变运行目录Hrun_shaf(orrun.shaforNT)求解&检査:TMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-

29、辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射检查视角因子和:滚动计算监测窗口,检查最下和最大视角因子和在0.01-1之间;为什么?所指定的误差准则值不能保证这个梢度的达到。TMG评佔细分级别要求达到指定梢度,但是误差准则没有通过对所有单元的验证。有时,网格过于粗糙,即使再多的细分数目,视角因子和也可能无法达到期望的粘度。检查解:査看最低.最高温度査看热平衡査看小块体温度调川结果到模型:,切换到后处理任务:=dTask:PostProcessing选择单元温度结果调川结果到模型:,切换到后处理任务:=dTask:PostProcessing

30、选择单元温度结果2-ELEMTEMPtOKTMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射I选择相对于小块体儿何组的单元,TMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射UseGroupOptions,QH(twice)SMALLCUBEDismissTMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射注意:显示模版、计算域和色谱设置一直保持询血的设置。变换视图査看小块体的温度,发现,

31、小块体背面温度比正面低。删除结果TMGTMG無分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射&记住:结果锁定儿何和FEM.如果要修改儿何或FEM,必须先闪出结果。结果文件会一直保存在本次秋节的运行目录中o6、考虑单元反面辐射在大部分的热模型中,至少有一些单元必须接受两面辐射。本教程中,中间的面就属于这种情况(目前的模型还没有包含中间的曲:MIDFLAME)要开启来口单元反面的辐射,就必须在材料属性中定义反面发射率。在本教程中,你将学习TMG反|何项:/ReverseSide是TMG的一种边界条件,他也可以开启来口单元反面的辐射/边界条件ReverseSide总会覆盖反面材料属性(如

32、果有的话)丁ReverseSide可以模拟两|hi的独立的温度TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射当单元的止反1何有不同的温度时,你可以使用热耦合ThermalCoupling边界条件控制通过单元的热虽:交换。对MIDPLANE划分网格,在模型中増加一些双面参与辐射的单元切换到Meshing利用与上面步骤相同方式对MIDPLANE组划分网格注意:由于MIDPLANE和INNER具有共同儿何边界,划分网格时可能会在儿何边界处产生重复节点,I大I此需要合并这些重复节点:I选择所有节点,接受缺省的节点合并诊断公差,点击LowerLabie保留低标号节点,在所有提示

33、处选择YES保存模型:Ctrl-S0检査新创建的单元的方向切换到TMGThermalAnalysis任务,打开单元法线显示,你会发现这些单元的法线方向向右。如果不对.利用Ctrl-M菜单调整这些单元的方向,使他们指向右侧(方法而面已经讲过九注意:从辐射角度看,没有来口左侧墙体的能量可以传递到中间的MIDPLANE。I大I为目前MIDPLANE上的单元还只有一个ihi:止ihi(因为我们定义的简单材料只有止面有发射率)r/LtSchematizedElementOrientation关闭单元的法向显示。在MIDPLANE的左面创建ReverseSide边界条件,UUGroup_2_|,QIMID

34、PLANE,口ok使用TMG口动计算ReverseSide单元编号选项,以防止出现编号重叠现彖。使反面单元具有不同于止而单元的温度:.CiCreateasSeparateelements利用这个选项,将会创建用于表示反面单元温度的计算点;不适用该选项,止反面单元温度的计-算使用相同的计算点,因此,计算出的单元温度止反面是相同的。给反面单元指派一个发射率:口NewValue,.驯ss/他0.5,为什么?止反1何的光洁度、颜色可能不同口OKPLANE单元的正反面之间创建热耦合边界条件,以模拟通过这个平面的传导PrimaryElement:Group,111MIDPLANE,.PrimaryElem

35、ent:Group,111MIDPLANE,.okTMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射jSecondaryElements:ReverseType:ConstantcoefficientType:ConstantcoefficientTMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射Coefficient:3333.33W/(mA2-C)这个导热系数的由來:MIDPLANE的止反两个面实际是一个面的两个方向,实际的导热系数应该是材料定义的值,因此该值來口材料属性和板

36、的厚度信息3mm,因此它应该等于10W/(m-C)/0.003m=3333.33W/(MT-C)IOK记住:Shell虽然是2D单元,它还是有物理厚度的(3mm)oReverseSide是以简单方式表示的另一个厚度为3mm的平面。警告:对于ReverseSide不要使用传到类型的热耦合。对于传导类型的耦合ConductiveCoupling,耦合的单元之间需要计算距离。因为单元的止反面之间共享同一曲面,因此距离为0.求解&检査1)运行目录设定为run_rev,保存模型并开始递交计算。2)方法同上面所属。3)检查内容同上。查看MIDPLANE上的单元温度将结果载入模型切换到后处理任务选择结果类型

37、为单元温度在现实模版中开启TEXT选项设置Format:xxxx一OK按组显示组MIDPLANE上的单元的温度注意:/该血上的温度梯度很小/正面应该热于反面,因为它面向热源/显示时,会出现温度的数值,因为上1何显示模版选中了TEXT选项看反面温度TMGTMG:块分析-辐射TMGTMG:块分析-辐射TMGTMG热分析-辐射UseGroup点击计算域将Shell的显示方式调为Bottom.OKUseGroup点击计算域将Shell的显示方式调为Bottom.OK执行Processed操作。为何这样操作?每当单元被后处理时,他们就被放在一个叫做Processed的族中。因为我们使用相同的单元,我们就

38、可以使用组的这种好处。注意:/Shell单元分是分层的单元类型,一般可分多层,没有人为进行多层定义时,它都只包含两个层:Top和Bottom/看底层Bottom结果,无须转动几何,即使你转动儿何视图,看到的结果也是一样的,I大I为你已经调节到Bottom层,它显示的就是Bottom上的结果/该面反ifii上的温度略低于正面恢复显示到止1何,并关掉TEXT选项(还是按照上述操作步骤进行)从模型文件中删除结果作用、目的、方法同以前操作7、密闭腔在TMG中,辐射必须发生在有单元指向定义的密闭腔内。上述儿个练习就是这样的:虽然我们没有专门定义腔体,但是实际上,INNERSHELL的单元朝向均指向内部,

39、所有INNERSHELL上的单元构成了一个密闭的腔体,其它单元均处于这个腔体之内。TMGTMG:块分析-辐射TMGTMG:块分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG:块分析-辐射TMGTMG:块分析-辐射TMGTMG热分析-辐射你可以专门组织单元以定义一个腔体,控制每个腔体内部的辐射过程。例如:/你可以要求只在必要的地方进行遮紋检查,以降低CPU计算时间;/你可以在粘:度很重要的区域指定更高的误差准则创建两个几何组,已确定左.右腔体切换到TMG任务EHUsegroups9OptionsEHUsegroups9OptionsTMGTMG:块分析-辐射TMGTMG:块分析-辐射TMGTMG热

40、分析-辐射选中SMALLCUBE,按住CTRL键,继续选择BOTTOM.NflDPLANETMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射退出Groupform【这时不要按Done键,还没完成选择呢】按住Shift键,继续选择图示各面:DoneDone査看I-DEAS提示区,输入PJGHTENCLOSURE,査看I-DEAS提示区,输入PJGHTENCLOSURE,并按回车键点击,选择如下5个|何宦义左侧腔体所需的面组:LEFTENCLOSURETMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射警告:不要选择NADPLANE|fli,在后面我们将用

41、这5各|何和MIDPLANE的反曲(它的方向应该是向左的,因为正面方向向右)构建左侧密闭腔体。修改辐射请求边界条件,是它仅作用于RIGHTENCLOSURERadiationRequest(doubleclick)RadiationRequest1M(Modify.RadiationRequest(doubleclick)RadiationRequest1M(Modify.EnclosureFrontof:GroupRIGHTENCLOSUREOK,IOK点击模型管理,完成以下操作:点击模型管理,完成以下操作:TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG

42、热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射注意:由于在RIGHTENCLOSURE中浮动着一个小块体,它对腔体中其它单元的视线形成了阻碍,因此,在这个腔体的辐射请求中需要选中“遮蔽检査”选项现在不要退出模型管理窗口,我们要从这个窗孔为LEFTENCLOSURE创建一个新的辐射请求为LEFTENCLOSURE创建辐射请求圏CreateRadiationRequestOK完成下面操作:EnclosureFrontof-.GroupLEFTENCLOSUREEnclosureFrontof-.GroupLEFTENCLOSUREReverseofGroupMOPLANERevers

43、eofGroupMOPLANESketchAll为什么?使用SketchAll检査腔体是否是密闭的。关闭遮蔽检査IncludeShadowingCh&cks(togg!soff)关闭遮蔽检査IOK,B6.50退出模型管理窗口记住:/单元的朝向/辐射请求确定那些单元将参与辐射计算/通过重新对单元分组定义密闭腔体更好地控制了辐射计算过程注意:你还可以通过模型管理直接创建“实体S如边界条件,载荷等。求解&检查改变运行目录为run_enc已为求解准备好模型,记住保存哦:Ctrl-S注意:由于现在的模型和上一节练习的模型相同,没什么改变,我们只是改变了辐射请求的定义方式,因此结果应该是相同的。求解&检査

44、:如果以询没有上Ihi定义的求解运行目录,系统会提示是否要创建它,YES确认。滚动计算监视窗,査看所有计算消息。检查一下信息:/在GRAYB模块后,TMG给岀了墙体列表和每个腔体中的单元数/相对于整个模型的绝对最小.最大值,列出了最大、最小视角因子和检查每个单元的视角因子和:在运行目录run_enc下,編辑REPF文件査看注意:在分析的一般信息之后,TMG还给出了第一个腔体的最大、最小视角因子和随后TMG列出所有腔体单元的视角因子和以及它们的残差值,单元根据这些残差值排序,这就意味着,最有可能出现问题的单元排在最询头O对于第个腔体。会以同样方式给出同样的信息。TMGTMG热分析-辐射TMGTM

45、G热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射强调:当模型中存在不止确的视角因子和,使用这个文件确定这些单元并显示出它们。8、空间辐射那些辐射到环境的单元必须辐射到一些物理对彖。TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射空间腔体SPACEEnclosure模拟鬧绕在模型周用很远处存在的很大的单元的效果。这将有效地模拟儿何至远处周边环境的辐射。SPACEEnclosure通常作为模型的热沉。划分该模型外表面网格,创建SPACE能够看得见的单元切换到Meshing任务,对OUTERSHELL划分网格UseGroup,OUTERSHELLDismissDoneUseGroup,

46、OUTERSHELLDismissDoneTMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射按如下内容定义网格:囲ElementColor.二!blue囲ElementColor.二!blueOKKeepMesfTMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射这时,为定义边界条件已经准备好模型了。保存模型CTRL-S检査外表面单元方向切换到TMGThermalAnalysis任务,开启单元法向显示,变换视图査看单元方向,-注意:最后确认单元方向指向内部,它要和空间发生辐射换热,应该指向外才对调整OUTERSHELL的单元连接方向:朝向CtrlM打开菜单,选择|i1RadiationElem.ReverseConn警告:这里只选择蓝色单元,如何做?鼠标右键-Filter-单元-属性-颜色-蓝色-退出过滤FilterALLDone为什么?因为只有蓝色单元方向错误!关掉单元法线显示创建关掉单元法线显示创建SPACEEnclosureTMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析一辐射TMGTMG热分析-辐射TMGTMG热分析-辐射TMGT

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