UG有限元的分析第12章.ppt

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UG有限元的分析第12章

a)单击【Post View】节点,右键单击弹出的【新建路径】命令,弹出【新建路径】对话框。 单击确定 3)创建路径并生成图表 路径的选取 单击【Post View】节点,右键单击弹出的【新建图表】命令,弹出【图表】对话框,如图所示; 单击【图表】右键显示【编辑】,出现如图的对话框,可以对图表进行编辑; 设置参数 单击该命令 设置参数 b)新建图表 c)最终美化后的Temp-Disp图表示意图 * 4)温度梯度情况云图查看 a)单击【温度梯度-单元的】节点,可查看【X】,【Y】,【Z】方向和【幅值】总体的基本温度梯度,双击【Y】节点,如图所示为模型Y向温度梯度云图,也就是LED灯具温度沿温度传导到散热器方向的梯度。 LED灯具Y向的温度梯度 * b) 铝基板Y向的温度梯度云图查看 按照上述的方法,查看 LED灯具铝基板Y向的温度梯度;如图所示; LED灯具铝基板Y向的温度梯度 * c) 散热器Y向的温度梯度云图查看 按照上述的方法,查看 LED灯具散热器Y向的温度梯度;如图所示; LED灯具散热器Y向的温度梯度 * 5)热通量云图结果查看 单击【热通量-单元的】节点,可查看【X】,【Y】,【Z】方向和【幅值】总体的基本热通量,双击【Y】节点得到模型Y向的热通量云图,也就是LED灯具传热方向的热通量。双击【幅值】,最终显示的LED灯具热通量云图结果如图所示。 LED灯具综合热通量显示 * 6)后处理视图显示设置。 a)为了进一步清楚地观察到模型整体温度的分布情况,单击【Post View】节点,右键单击弹出的【编辑】对话框,弹出【后处理视图】对话框,将【颜色显示】选项切换为【等值线】,设置方法如图所示,当然还可以通过【动画】命令清楚地观察到温度的分布状况。 颜色显示-等值线 后处理的文本字体设置 * 后处理视图的显示设置还可以通过窗口【首选项】中的【可视化首选项】来进行设置,可以选择【视图/屏幕】,通过勾选【显示视图三重轴】来显示或隐藏视图左下角的坐标轴如图所示;可以选择【颜色/字体】,可以定义文本字体的【字型】及【大小】,如图所示。 显示视图三重轴 后处理的文本字体设置 b)后处理视图 * 还可以设置后处理所使用的坐标系:单击【Post View】节点,右键单击弹出的【编辑】对话框,弹出【设置结果】对话框,弹出【设置结果】对话框,如图所示,可以选择【坐标系】为【绝对直角坐标系】或【绝对圆柱坐标系】及其它合适的输出坐标系。 后处理的坐标系的选择 c)后处理视图 * 7)退出后处理导航器 单击工具栏中的【返回到模型】命令,退出【后处理】显示模式,完成此次计算任务的操作。 限于篇幅,模型上其他部位节点/单元上的结果及其显示方法不再赘述。上述实例模型源文件和相应输出结果请参考随书光盘Book_CD\Part Part_CAE_Finish\\Ch12_LED\文件夹中相关文件,操作过程的演示请参考影像文件Book_CD\AVI\Ch12_ LED_AVI。 * 8)对比用的LED灯具仿真模型 a)可以使用不同的网格划分方法来验证网格划分对计算精度的影响,对LED灯珠及铝基板不采用几何压印的方式,直接使用【3D扫掠网格】生成网格,如图所示,为方便比较,划分的单元尺寸大小与本文上述相同,使用的热载荷及边界条件与上述内容一致,重新进行计算。 对比用的LED灯具仿真模型 * b)对比用的LED灯具仿真结果 分析后得到的LED灯具整体温度分布情况如图所示,铝基板的温度分布情况如图所示,散热器的温度分布如图所示,通过与前面分析节点温度结果的对比。 对比用的LED灯具整体温度分布情况 对比用的LED灯具铝基板温度分布情况 对比用的LED灯具散热器温度分布情况 * 9)分析计算的结果与实验数据的对比 根据GB7000.11-1999.12规定的实验测试方法,测试的环境温度为28.5℃,对所分析的LED灯具进行实验测定,检测的部位主要为铝基板及散热器,利用NX仿真分析与实验测定数据的对比如表所示。 从表中对比数据可以看出,仿真分析虽然不能和实际测定数据完全一致,但仿真的精度可以控制在5%的范围之内,可以满足工程实际的分析需要 * 12.6 本章小结 (1)在创建有限元模型时,根据分析的目的,适当的简化几何模型,把不影响热传递的小尺寸的几何特征如小倒角、小圆孔删除,以方便划分网格。 (2)材料的定义和设置至关重要,对于拿不准的材料,需要去查找相关的技术资料,甚至是问询相关的供应商或依靠实验方法获取。 (3)对于热分析的边界与载荷的理解非常重要,除了要了解上述内容的概念定义,还要在实际的设计及实验中领会,在分析仿真中,边界与条件的加载直接影响计算的结果是否准确。 (4)对于一般结构的热传递问题,都可以应用

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