鉴于这种缺陷,近几年来国际上许多著名的计算力学学者,如T.Belytschko、O.C.Zienkiewicz、S.N.Atluri、J.T.Oden、W.K.Liu等都对无网格方法表现出了极大的兴趣,并进行了大量的研究工作。无网格伽辽金法与有限元法的相似之处在于,两者都是将边值问题等价为一个条件变分问题,然后由条件变分问题通过数值积分离散为代数方程组。......
2023-07-02
低压断路器在长期闭合工作时,电流通过载流部分,包括接线端、主触头、汇流排、热磁脱扣器、外接导线等都会产生热损耗,而使断路器温度升高,然后通过外壳、接线端和连接导线表面把热量散发出去,为了便于进行热计算,作以下简化:
1)断路器安置于无限大空间,无临近热源;
2)材料各向同性;
3)外壳表面散热,通过对流和辐射,其中对流为自然对流;
4)由于断路器内部空气流动缓慢,因而内部热的传递只考虑传导散热,对大规格断路器才需考虑对流散热。
根据传热学理论,在直角坐标系下,低压断路器内部三维热传导方程为
式中 T——物体的温度(K);
λ——导热系数(W·m-1·K-1);
qv——单位体积内产生的热量(W·m-3);
t——时间(s)。
若考虑稳态发热则方程变为
热分析的边界条件有三种:
第一类边界条件:T|r=Tf (5-3)
式中 Tf——已知表面温度(K),
第二类边界条件:式中 qs——已知热流密度(W·m-2),
第三类边界条件:
式中 α——表面散热系数(W·m-2·K-1);
T——发热体表面温度(K);
T0——环境温度(K)。
考虑到表面热传递是通过对流和辐射,因而综合起来可得
α=αconv+αrad (5-6)
对大型低压断路器来说,壳体内空间较大,需要考虑内部热传递有传导和对流两种方式,需求解流体区域由能量守恒、质量守恒、动量守恒所列出的偏微分方程。
有关低压断路器的建模仿真技术的文章
鉴于这种缺陷,近几年来国际上许多著名的计算力学学者,如T.Belytschko、O.C.Zienkiewicz、S.N.Atluri、J.T.Oden、W.K.Liu等都对无网格方法表现出了极大的兴趣,并进行了大量的研究工作。无网格伽辽金法与有限元法的相似之处在于,两者都是将边值问题等价为一个条件变分问题,然后由条件变分问题通过数值积分离散为代数方程组。......
2023-07-02
传统有限元法一般采用多项式或插值多项式描述单元内部的位移场,由于形函数的连续性,导致单元内部不能存在间断。XFEM 以标准有限元的理论为框架,在包含裂纹间断的区域,对形函数进行扩展,加入带不连续性质的形函数来描述裂纹间断引起的位移变化。......
2023-06-27
图2.17活性射流成形过程中温度分布数值模拟结果活性药型罩顶部轴线处微元温度随时间的变化如图2.18所示。图2.20活性药型罩底部微元温度随时间的变化从机理上分析,在爆炸驱动作用下,活性药型罩材料温升需要一定时间才能导致活性材料聚合物基体发生分解,释放足够多氧化剂后,活性金属粉体才能与氧化剂发生剧烈的化学反应。......
2023-06-18
图17.2分布计算、集群计算与云计算等的关系简言之,云计算是一种提供服务的分布计算。按照服务种类,云计算可分为以下几种。1)公有云公有云是部署得最多的云模型。在公有云里,计算资源存放在云服务供应商的数据中心里,以多租户结构让各种消费者共享。这种模型的好处是,用户对自己的计算资源拥有完全控制。......
2023-10-28
在网格划分完毕后,需要对网格模型进行检查。图3.6有限元装配模型表3.2材料参数图3.6有限元装配模型表3.2材料参数3.收敛性分析有限元法是一种数值分析方法,因此需要考虑收敛性问题。分别定义5种网格尺寸:2.5mm、2mm、1.5mm、1mm、0.6mm,在热-机耦合工况下对网格模型进行收敛性分析。......
2023-06-23
在使用时,这些结构所处的环境温度相对于建造时的温度一般要发生变化,这种温度的改变将会引起构件的变形,从而使结构产生位移。对于静定结构,温度改变只会引起材料的自由膨胀、收缩,在结构中不会引起内力,但将产生变形和位移。静定结构由于温度改变引起的位移计算公式,仍可由位移计算的一般公式导出。因此,点 C 的竖向位移为计算结果为负,表示 ΔCy的方向与所设单位力的方向相反,即 ΔCy向上。......
2023-08-30
图3.12~图3.16分别为转速17 000r/min、15 000r/min、13 000r/min、11 000r/min、9 000r/min时各受热零部件的温度场分布云图。过大的温差会导致气缸壁的热应力过大,以致发生开裂而破坏。图3.14所示为转速为13 000r/min时气缸、前后端盖及转子的温度分布。前端盖的温度范围为128~181℃,后端盖的温度范围为102~149℃,最高温度均出现在气缸的燃烧区段。其中气缸的最高温度为226℃,位于气缸上止点附近的燃烧和膨胀区段;气缸最低温度为98℃,位于气缸进气区段散热片的末端。......
2023-06-23
相关推荐