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solidworks教程资料:
学习目标:
.理解并进行热力分析
.对带热阻的装配体进行热力分析
.进行带热源和对流系数的热力分析
.使用时间曲线运行瞬态热力分析
.使用恒温器特征进行瞬态热力分析
.使用热力对称的边界条件
.创建结果图解的截面视图
4.1热力分析基础
    前面已经进行了大量的结构分析,比如静应力分析、频率分析、扭曲分析,这些都对应着结构的
问题。本章是热分析的第一部分,在开始进行热分析之前,先来介绍一下热分析的基础知识。
    热分析是用来处理固体热传导的。虽然看上去热分析不如结构分析直观,但是在计算上是非常简单的。
    热分析中主要的未知量是温度,它是一个标量(与之对立的是位移,它由3个方向的分量构成)。因
此,无论在什么类型的单元中,在热分析有限元模型的节点上,只需要考虑1个自由度。
    结构分析和热力分析最显著的区别就是:结构静力分析处理的是在载荷作用下的平衡状态;而热
力分析并不描述这种平衡状态,它模拟的是热流的稳态情况,即热流持续进行,不随时间变化。因此,
稳态的热分析就类似于线性的静力分析,而瞬态(时间关系)热分析就类似于动态的结构分析。
    温度是热分析中基本未知量,它类似于结构分析中的位移。热分析和结构分析还有其他相似之处,
总结见表4-1。因为有这些相似的地方,所以结构分析经验可以直接运用到热分析的工作中。
4.1.1热传递的机理
    有3种热传递的机理:传导、对流和辐射。在练习之前,简要介绍一下这3种机理。
    1.传导传导是固体中热传递最重要的方式。传导并不牵涉物体运动,流体通过分子间的碰撞来
传递热量。引起分子碰撞的能力来自温度。
    非金属固体通过晶格的振动来传递热量,所以热量在其中传播时并没有介质的运动。在常温下金





 

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