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9-* 例题 - 飞轮铸造分析 在固体和液体温度之间: 在液体温度时: 超过液体温度时: 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 T1 H Hs Hl Cs Cl C* Hs Ts Tl T2 T T 潜在热量 (曲线下的区域) 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 使用这些关系生成热焓数值,结果为: 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 绘制 材料 2 (铝)的热焓曲线: 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 本模型使用一种单元类型: PLANE55, 轴对称。 两种材料: 铝(带有相变) 和沙 (均匀材料特性). 使用静态分析确定初始温度: 沙模为 25 °C 铝 750 °C (同样可以使用 IC命令得到) 沙模外侧面和顶面有对流。 在底面和中心线无边界条件(绝热)。 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 瞬态载荷步在删除初始温度后开始。 打开时间积分。使用反向欧拉时间积分。 打开线性有哪些信誉好的足球投注网站工具。 终止时间为 2400 秒(40分)。 初始时间步为0.01秒。最小和最大时间步分别设为0.0001和100秒。 打开自动时间步长。 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 使用时间历程后处理器查看时间步。 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 使用时间历程后处理器绘制铝在几个点的温度 (T1, T2, T3 and T4) : 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 使用时间历程后处理器绘制沙模在几个点的温度: 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 通用后处理器可以用来观察材料凝固前的情况。操作如下: 设置两个范围值,一个时固体温度(695 °C) , 一个超过最高温度 (900 °C)。 在节点温度图上,凝固的材料接近蓝色。红色代表液体或正在相变的材料。 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 在时间 = 656秒时,显示只有最细部分的材料凝固了: 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 在时间 = 856 秒时, 显示大部分材料已经凝固: 9-* 例题 - 飞轮铸造分析 在时间 = 956 秒时,显示几乎所有材料已经凝固。象推测的一样,中心材料凝固最慢: 8-* 绘制 bay 1中选择的图素。 辐射例题使用辐射矩阵单元的热沉分析 8-* 选择好bay 1的线后, 选择相连的结点和单元,包括空间结点。 注: 这个选择过程在使用NON-HIDDEN方法时必须完成。 non-hidden方法可以用于本分析因为每个 bay 的平面只能相互见到。 辐射例题使用辐射矩阵单元的热沉分析 8-* 检查辐射矩阵的设置,指定空间结点号码。 辐射例题使用辐射矩阵单元的热沉分析 8-* 指定辐射矩阵文件名和NON-HIDDEN 方法.. 重复这些步骤知道所有7个文件已经生成。 辐射例题使用辐射矩阵单元的热沉分析 8-* 定义好新的单元类型, MATRIX50,生成辐射单元,使用7个在前面步骤中生成的文件。 重新求解,并比较结果。 辐射例题使用辐射矩阵单元的热沉分析 8-* 热沉中的温度场分布, NON-HIDDEN 方法。与HIDDEN 求解的结果比较,他们是不同的: 辐射例题使用辐射矩阵单元的热沉分析 8-* 响应求解列表,使用NON-HIDDEN 求解。与前面HIDDEN方法比较并检查它们没有不同 : 辐射例题使用辐射矩阵单元的热沉分析 第 8 章 相变分析 9-* 本章简介 相变 术语 理论 材料特性 瞬态分析指南 例题 - 飞轮的铸造 使用热焓材料特性 通用后处理 时间历程后处理 9-* 相 - 物质的一种确定原子结构形态,均匀同性。 有三种基本的相: 相变 - 系统能量的变化(增加或减少)可能导致物质的原子结构发生改变。 通常的相变过程称为固结,溶化,汽化或凝固。 术语 Gas Liquid Solid 9-* ANSYS 应用性 ANSYS涉及相变的重要有限元应用有: 液体的凝固或固结 固体的溶化 液-汽 相变问题需要的热传递分析后进行流体分析。 许多计算流体动力学软件可以处理液-汽流动和相变。 相变分析必须使用瞬态热分析求解。 本章主要讲解典型的相变问题:金属的凝固过程。 9-* 潜在热量 当物质相变时,温度保持不变。 例如,冰在 0 °C 准备溶解。 热量输入冰中,冰转化为水。 冰完全转化为水时,温度还是0 °C。 当温度不变时,热量到哪里去了? 热量在物质粒子状态改变过程中被吸收了。 在物质相变种需要的热量称为溶化的 潜在热量 。 9-* 热焓 相变分析必须考虑材料的潜在热量。 热焓材料特性(ENTH)用来计入潜在热量。 热焓由密度和比热得出,在相变分析中应作为材料特性输入。 模型中其它材料应输入密度和比热数值。 只要定义材料的比热和密度或热焓;而非全部。 热焓数值随温度变化。因此,热分析是非线性的。 9
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