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时间:2019-10-21
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1、目录一、TMG热分析概述2二、从事TMG31.TMG热分析的最新更新31.1温度映射中组的修改32.创建一个TMG模型32.1TMG特性概述42.2TMG建模过程62.3材料112.4可变的材料属性142.5物理属性162.6TMG如何使用单元和节点182.7轴对称模型223.通用工具243.1定义TMG实体243.2ReferencingEntities283.3AboutTextEntities28TMG热分析用户指南•、TMG热分析概述TMG软件一款综合的热传导仿真软件包,它能够快速、精确地解决复杂的热问题。TMG采用高级有限差分控制体技术,模拟包括传导、辐射、自然和强迫
2、対流、流体流动、相变等非线性和瞬态热传递过程更为容易。单元可以是实体、板壳、梁单元的任意组合,支持任意自由网格与单元形状,也包括轴对称单元。材料可以是各向同性或正交各向异性的,而且属性可以随温度变化。传导由线性传导项模拟,采丿lj控制体积方法计算,单元温度函数在边界或儿何形心的计算点被约束。单元屮心基于线性缩减的傅立叶定律确定。边界条件可以基于单元或几何定义:0固定或初始温度&热载荷或热通量(表而或体)0辐射或对流边界条件&常数或时间变化的0时间平均的热载荷&冇滞后的恒温器热耦合提供了强劲、高效建立装配的能力,用它可以很方便地模拟装配体屮未连接的零件或元件之间的热传递。热导创建
3、在相应表面或边上的单元之间,耦合基于附近的单元建立,并按比例分配于重叠、错位的、不同类型的网格。耦合类型包括传导、辐射、对流和接口等。其它热建模和仿真能力述包括:0相变0辐射热流公式&非儿何建模0表格相关参数0单通道(平聊)热导模型简化工具在求解Z前口J以简化或准备一个冇限差分热模型。工具包括单元钝化、热导弱化、单元合并以及模型分解等(子结构化)。温度映射可以将热模型结果映射到另一个不同网格的有限元模型,这可以让我们在同一个零件的不同网格上进行热•构耦合分析。TMG还具有其他热分析程序的接口。TMG能够将口己的有限差分热模型传递到SINDA,ESATAN和TRASYS以产生它们
4、需要的输入文件。來自SINDA和ESATAN的结果可以转到TMG进行后处理。从事TMG1.TMG热分析的最新更新1.1温度映射中组的修改现在在完成下面映射Z前,不需要执行TMG重启动就可以增加、删除、修改热组:&载入包含结果的热模型彼增加、删除、修改热纽0从菜单中可以选择WriteGroupFile&像往常一样执行温度映射注:你可以在结构模型中修改组,因为温度映射可以自动检索随心版本。关于映射过程,请参考映射温度到另一个模型。2・创建一个TMG模型2.1TMG特性概述TMG热分析是一个广泛的热传递仿真模块。你可以使用TMG模拟热传导、对流、辐射、流体流动以及相变等多种热传递行为
5、。热模型在稳态或瞬态负荷条件下采用高级的控制体积技术求解。以卜•是TMG简单特性及能力的概耍说明。2.1.1热传导可以使用任意单元网格粹确模拟山传导引起的热传递。单元可以具有如下特点:随温度变化的热导率相变正交各向异性热导率&轴对称性径向热流2.1.2热耦合热耦介可以创建不同的单元网格之间,这对于模拟热界面以及给模型施加对流、辐射边界条件很有帮助。热耦合也为将未连接的零件组装成装配体提供了便捷方法。2.1.3流体流动你可以使用TMG构建一维流动系统的精确模型,模拟压力衰减和质量流通过一个网络。TMG根据每个单元的氏度及流体截面确定流体流过每个管单元的阻抗。通过对流热耦合将流体模
6、型连接到热模型,然示并行求解两个模型,以仿真流体流动引起的热交换。激活流道内的自然对流仿真时还町模拟浮力效应。2.1.4对流TMG提供了强迫、白然对流分析功能,对于规则表面与静止或移动的流体之间的对流提供了标准的相互关系,这种相互关系使用流体的属性以及附曹在流体单元上的流动数据來评估。求解收敛时对流换热系数会动态更新。你也nr以修改、替换tmg内置的这种相互关系。2.1.5辐射TMG可以对封闭腔体内的辐射换热进行完全仿真。视角因子用來模拟表面单元之间的散射、热辐射反射等连接。遮蔽视角因子使用单元细分法计算,镜面反射采用光朿跟踪法处理,多重腔体可以被模拟,并由TMGfl动诊断。辐
7、射模型可以是轴对称的。2.1.6辐射加热辐射源加热的模型町以被仿真。辐射源可以是來自任意形状物体的直接太阳通量、直接红外通最、散射通量,或者太空轨道中飞船的环境加热等。使用视和因子技术模拟入射辐射的漫反射,光束跟踪法用來处理镜而反射过程。2.1.7其它建模特点你可以添加非几何单元和热导以增强TMG热模型。2.1.8边界条件热模型边界条件包括温度,热负荷,热通量(表面和体)和起始温度。边界条件可以指定为常最或随时间变化的最。也提供了白动建立滞后恒温模拟。2.1.9模型简化有很多工具可以简化、预
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