导热是指温度不同的物体各部分或温度不同的两个物体之间直接接触而发生的热传递现象。因此,物质的导热本质或机理就必然与组成物质的微观粒子的运动有密切的关系。在气体中,导热是气体分子不规则热运动时相互作用或碰撞的结果。至于液体的导热机理,相对于气体和固体而言,目前还不十分清楚。但近年来的研究结果表明,液体的导热机理类似于介电体,即主要依靠晶格的振动来实现。......
2023-10-20
Step1:添加一个分析步。在Project Manager中的Analysis命令上单击右键,在弹出的快捷菜单中选择图13-25所示的Add Solution Setup命令,此时弹出图13-26所示的Solve Setup对话框:在General选项卡中设置Stop time为0.02,设置Timestep为0.001;切换到Save Fields选项卡,设置Start为0,设置Stop为0.02,Step为0.001;单击AddtoList按钮,其余默认即可,单击“确定”按钮,此时在Analysis下会出现一个Setup1命令。
图13-25 添加一个分析步
图13-26 分析步参数设置
Step2:选择工件(上工件和下工件)并单击右键,在弹出的图13-27所示的快捷菜单中依次选择Assign Mesh Operation→On Selection→Skin Depth Based命令。
图13-27 快捷菜单1
Step3:在弹出的Skin Depth Based Refinement对话框中作如下设置:单击Calculate Skin Depth按钮,在弹出的Calculate Skin Depth对话框中输入Frequency(频率)为2200,单位选择Hz,单击OK按钮,然后单击Skin Depth Based Refinement窗口上的OK按钮完成肌肤深度的设置,如图13-28所示。
图13-28 肌肤深度设置
Step4:选中所有几何(排除计算域)并单击右键,在弹出的图13-29所示的快捷菜单中依次选择Assign Mesh Operation→Inside Selection→Length Based命令。
Step5:此时弹出图13-30所示的Element Length Based Refinement对话框,在Maximum Length of Elements中输入5,并单击OK按钮。
图13-29 快捷菜单2
图13-30 网格设置1
Step6:选中计算域并单击右键,在弹出的图13-31所示的快捷菜单中依次选择Assign Mesh Operation→Inside Selection→Length Based命令。(www.chuimin.cn)
Step7:此时弹出图13-32所示的Element Length Based Refinement对话框,在Maximum Length of Elements中输入100,并单击OK按钮。
图13-31 快捷菜单3
图13-32 网格设置2
Step8:右键选择Setup,在弹出的图13-33所示的快捷菜单中选择Apply Mesh Operations命令,执行网格划分操作。
Step9:划分完成后,框选所有几何,然后单击右键,在弹出的图13-34所示的快捷菜单中选择PlotMesh命令。
图13-33 快捷菜单4
图13-34 网格显示
Step10:图13-35所示为划分网格后的网格图,左侧的图为计算域的网格大小图,右侧的图为零件等的网格尺寸图。
图13-35 网格图
Step11:此外,单击工具栏中的按钮后将弹出图13-36所示的对话框,在对话框的Mesh Statistics选项卡中显示出不同结构的网格数量及网格大小。
图13-36 网格统计
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2023-10-20
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2023-10-20
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2023-10-20
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2023-10-20
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2023-10-20
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2023-10-20
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2023-10-20
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2023-10-20
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