ANSYS Workbench 12.1官方中文培训教程--WB12.1 Heat Tran热分析模块教程.pdf

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1、Workbench-Simulation Heat Transfer 11.0 Workshop 1 杆 Step By StepWorkshop 1 杆 Step By StepWorkshop 1 杆Step By Step (稳态热分析) Workshop 1 杆Step By Step (稳态热分析) Inventory #002557 WS1-1 July 14, 2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 初始问题定义 Wo

2、rkshop Supplement 假设一个空心圆柱,截面为假设一个空心圆柱,截面为0.5m 1.0m, 长长10m长长10m。 我们将在一端施加一个热通量,另一端施加 一个指定温度。 我们将在一端施加一个热通量,另一端施加 一个指定温度。 杆由钢制成杆由钢制成杆由钢制成杆由钢制成。 热通量为热通量为100 Watts/m2 指定的温度为指定的温度为100C 双击文件双击文件“base.agdb”,开始操作。,开始操作。 Inventory #002557 WS1-2 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Si

3、mulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 模型 Workshop Supplement Inventory #002557 WS1-3 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 启动Simulation Workshop Supplement 首先点击Project标签 然后点击 New SimulationNew Simulation Inventory #0025

4、57 WS1-4 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary Workshop Supplement Inventory #002557 WS1-5 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 选择 “Steady State Thermal An

5、alysis” 然后点击 OK Workshop Supplement Inventory #002557 WS1-6 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 得到一个步骤列表 材料 Workshop Supplement 默认已经为模型选择了一个材料。 左击t项中的 “S lid”查看选左击geometry项中的 “Solid”查看选 择的材料。 左击,高亮 “Material”然后左击选择 “ dill”“edi

6、t structural steel” Inventory #002557 WS1-7 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 工程数据 Workshop Supplement 我们稍后会返回 到到Engineering Data标签,来定 义一个非线性问义个非线性问 题。 Inventory #002557 WS1-8 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserve

7、d. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 边界条件 Workshop Supplement 高亮模型树中的 “Steady State Thermal”分支,然后 右击查看 “Insert” 中允许施加的边界条件和体载荷列 表。 Inventory #002557 WS1-9 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 允许的载荷 Work

8、shop Supplement 我们看到前四个图标是表面边界条件我们看到前四个图标是表面边界条件 温度温度对流对流辐射辐射热通量热通量温度温度,对流对流,辐射辐射,热通量热通量 内部热生成是体载荷内部热生成是体载荷 CFX 温度和温度和CFX对流对流 这由先前这由先前CFX分析的结果得到,需要输入一个分析的结果得到,需要输入一个CFX结果文件的数据。结果文件的数据。 命令命令 在求解之前在求解之前可以插入可以插入ANSYS “经典经典”命令命令扩展扩展Workbench中不直接给出的功能中不直接给出的功能在求解之前在求解之前,可以插入可以插入ANSYS 经典经典 命令命令,扩展扩展Workbe

9、nch中不直接给出的功能中不直接给出的功能 。使用这种叫做“命令行”的方式,需要对经典。使用这种叫做“命令行”的方式,需要对经典ANSYS的熟悉和一些耐心。的熟悉和一些耐心。 Inventory #002557 WS1-10 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 设定热通量 A Workshop Supplement 在模型树中高亮 “Steady State Thermal Analysis”。y 右击Inser

10、t,选择Heat flux。 确保geometry选择为surfaces. (A) 点击图形的一端,它变成绿色。 (B) 点击按它将指选中个 E 点击apply按钮,它将指示选中了一个面。 (C) 输入热通量值100 。单位为Watts/m2. (D). ( 选中的面不再是绿色). C E ) 现在Steady State Thermal Analysy中加入了 “Heat Flux”分支(E) 表格数据显示在默认的求解时间1秒内,载荷 将渐变到最终值100(F) B 将渐变到最终值100。 (F) D F Inventory #002557 WS1-11 July 14,2008 2007

11、ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 温度载荷 (即边界条件) Workshop Supplement 以类似的方式,在另一端指定温度条件。以类似的方式,在另一端指定温度条件。 你可以激活旋转按钮你可以激活旋转按钮,来获取更好的视角来获取更好的视角。你可以激活旋转按钮你可以激活旋转按钮,来获取更好的视角来获取更好的视角。 记住,在选择面之前激活面选择过滤器 可以在这里选择载荷,代替右击 Inventory #002557 WS1-12 July 14

12、,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 时间 Workshop Supplement 图形窗口指示了时间图形窗口指示了时间: 1.s 对于对于ANSYS中的稳态分析中的稳态分析时间只是时间只是 对于对于ANSYS中的稳态分析中的稳态分析,时间只是时间只是 一个计数器。表格载荷达到一个计数器。表格载荷达到1.0秒时, 求解将会达到稳态。 秒时, 求解将会达到稳态。 此刻此刻,没有激活瞬态效应没有激活瞬态效应。此刻此刻,没有激活瞬态效

13、应没有激活瞬态效应。 Inventory #002557 WS1-13 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 默认的程序控制 Workshop Supplement 左击左击initial conditions显示默认值显示默认值 22C (未在下面图 中显示 未在下面图 中显示)。为什么不去改变它。为什么不去改变它?) 接受默认的分析设定。接受默认的分析设定。 Inventory #002557 WS1-14 J

14、uly 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 选择一些结果 Workshop Supplement 右击右击 “solution”插入热分析结果。选择三个结果插入热分析结果。选择三个结果 每个都有自己的细节设定。每个都有自己的细节设定。 Inventory #002557 WS1-15 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulatio

15、n Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 求解 Workshop Supplement 点击主菜单上方的点击主菜单上方的SOLVE (和和File水平的位置水平的位置). Workbench为模型划分网格为模型划分网格建立输入文件建立输入文件 Workbench为模型划分网格为模型划分网格,建立输入文件建立输入文件, 并将其送给 , 并将其送给ANSYS进行求解。进行求解。 要求的结果被立即显示。像我们预计的一样,温要求的结果被立即显示。像我们预计的一样,温 度呈现线性改变度呈现线性改变。度呈现线性改变度呈现线性改变。 Inventory #002557

16、WS1-16 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 检查求解 Workshop Supplement 查看是否和预计的一样,产生了一个热通量为固定值查看是否和预计的一样,产生了一个热通量为固定值100 W/m2的区域。的区域。 查看查看X方向的热通量方向的热通量是否和预计的样是否和预计的样是个很小的值是个很小的值 查看查看X方向的热通量方向的热通量,是否和预计的是否和预计的一一样样,是是一一个很小的值个很小的值。

17、注意要查看不同方向的结果时,我们必须选择其他方向,然后右击树中注意要查看不同方向的结果时,我们必须选择其他方向,然后右击树中 “directional heat flux”然后选择然后选择 “Evaluate All Results”。尝试复制总体热通量图。尝试复制总体热通量图 ,然后在此基础上查看然后在此基础上查看Z方向的热通量方向的热通量。,然后在此基础上查看然后在此基础上查看Z方向的热通量方向的热通量。 Inventory #002557 WS1-17 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulat

18、ion Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 求解 Workshop Supplement 我们可以手工算出最热区域的温度吗我们可以手工算出最热区域的温度吗? 是的是的! 从热流动基本方程开始从热流动基本方程开始:从热流动基本方程开始从热流动基本方程开始: dz dT k A q = 梯度为常数,所以梯度为常数,所以: dzA zq T2的求解就是最高温度的求解就是最高温度,此温度可以轻松的在此温度可以轻松的在Simulation等值线图中看出等值线图中看出。 21 TT Ak zq =+ T2的求解就是最高温度的求解就是最高温度,此温度可以轻松的在此温度

19、可以轻松的在Simulation等值线图中看出等值线图中看出。 53116100 )10(50 53.116100 )5 .60(5 . 0 )( =+ Inventory #002557 WS1-18 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 更多的检查 Workshop Supplement 如前所述,指定温度边界条件意味着在这个温度表面有一个热 流。这被称为 如前所述,指定温度边界条件意味着在这个温度表面有一个热

20、 流。这被称为“Reaction”(反作用)(反作用) 反作用存在于指定边界条件的地方。反作用存在于指定边界条件的地方。 右击右击Solution ,选择,选择Reaction。 在在 “Reaction Probe”的细节栏中,提示我们选取一个边界条件的细节栏中,提示我们选取一个边界条件 Inventory #002557 WS1-19 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 更多的检查 Workshop Supp

21、lement 在下拉菜单中,选择温度条件。在下拉菜单中,选择温度条件。 显示出反作用区域显示出反作用区域。显示出反作用区域显示出反作用区域。 和稳态分析一样,为时间历程上得到最大最小值,我们右击和稳态分析一样,为时间历程上得到最大最小值,我们右击Solution 的任何地 方,然后点击 的任何地 方,然后点击“Evaluate All Results”。 任何添加的新条目都会立即看到,我们必须要求重新计算它们。任何添加的新条目都会立即看到,我们必须要求重新计算它们。 结结在流的热为在流的热为杆的截为杆的截为 结结果是果是50 Watts。这。这在流在流入入的热的热通量通量为为100 watts

22、/m2以及以及杆的截杆的截面面为为1m x 0.5 m时成立。时成立。 Inventory #002557 WS1-20 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 改变载荷 Workshop Supplement 我们下面将我们下面将100 Watts/m2的热通量换成的热通量换成50 watts的热的热 流流结果将不变结果将不变流流。结果将不变结果将不变。 删除热通量删除热通量 高亮热通量载荷,右击,选择删除。高亮热

23、通量载荷,右击,选择删除。 右击,添加稳态热流右击,添加稳态热流 重新求解重新求解 检查求解结果是否改变检查求解结果是否改变。检查求解结果是否改变检查求解结果是否改变。 Inventory #002557 WS1-21 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 添加对流载荷 Workshop Supplement 在定义对流换热系数之前拾取表面 Inventory #002557 WS1-22 July 14,2008

24、 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 在定义对流换热系数之前,拾取表面。 对流系数 Workshop Supplement 又名,对流换热系数又名,对流换热系数 (或热传导系数或热传导系数) 选择迟滞空气选择迟滞空气(Choose Stagnant Air Simplified Case) 选择迟滞空气选择迟滞空气(Choose Stagnant Air Simplified Case) 通过下拉菜单通过下拉菜单 选择选择Stagnant

25、 Air 选择选择50C的环境温度的环境温度 再次通过下拉菜单编辑再次通过下拉菜单编辑Stagnant Air来检查它。来检查它。 Inventory #002557 WS1-23 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 对流系数 Workshop Supplement 观察对流系数,大小为观察对流系数,大小为5.0 Watts/m2/C. 可以输入依赖于温度的值可以输入依赖于温度的值可以输入依赖于温度的值可以输入依

26、赖于温度的值 能够控制在那个温度进行系数计算。能够控制在那个温度进行系数计算。 Inventory #002557 WS1-24 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 重新求解 Workshop Supplement 加入对流条件,对结果产生了很大影响! 杆的温度趋于环境温度。 沿杆的温度变化不再是线性。 Inventory #002557 WS1-25 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc.

27、All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 新的热平衡 Workshop Supplement 在一端施加50 Watts 原来的温度条件的反作用热流为50 Watts。原来的温度条件的反作用热流为 50 Watts。 新值为+609.07 Watts ! 在对流分支下,添加一个反作用探测器,重新计算 所有结果。新值为659.07 Watts。 Inventory #002557 WS1-26 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights re

28、served. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 新的载荷-辐射 Workshop Supplement 选择对立面反向的表面,使用50C作为环境温度。 Inventory #002557 WS1-27 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 修正热平衡 Workshop Supplement 在辐射面添加在辐射面添加3个反作用探测器

29、。个反作用探测器。 新的反作用探测器新的反作用探测器新的反作用探测器新的反作用探测器 热通量热通量: +50 Watts 反作用对流反作用对流(2): -398.76 反作用辐射反作用辐射 (3): -672.53 三者之和为三者之和为1021.29,我们查看到温度边界(反作用 )为 ,我们查看到温度边界(反作用 )为1020.80 watts。 这个细微差别,可以重新通过加紧收敛准则进行计这个细微差别,可以重新通过加紧收敛准则进行计 算算。算算。 这个问题因为辐射边界条件而具有非线性,所以 我们可以使用非线性控制。 这个问题因为辐射边界条件而具有非线性,所以 我们可以使用非线性控制。 Inv

30、entory #002557 WS1-28 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 非线性控制 Workshop Supplement 由程序控制,改变热收敛和温度收敛。 输入如图所示的值。输入如图所示的值。 反作用结果 热通量热通量: 50 对流对流: -398.64 辐射辐射672 32 辐射辐射: -672.32 三者之和为1020.96,相对应的反作 用温度为1021.0 watts。 (注意到温度收敛准则的

31、值需为C。用 户不能改变此项。) Inventory #002557 WS1-29 July 14,2008 2007 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary Workbench-Simulation Heat Transfer 11.0 Workshop 2 晶体管Workshop 2 晶体管Workshop 2 晶体管 (稳态热分析) Workshop 2 晶体管 (稳态热分析) Inventory #002557 WS2-1 July 14, 2

32、008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 晶体管稳态热分析 Workshop Supplement 问题基本描述: 晶体管放置在铜隔热器上该隔 几何文件是几何文件是transitor.agdb 晶体管放置在铜隔热器上,该隔 热器放置在铝制散热器上。晶体 管产生热量,而且系统接收附近 部件的辐射能。整个系统采用风部件的辐射能整个系统采用风 冷。 设计要求: 晶体管 铜隔热器 晶体管 铜隔热器 设计求 整个系统热平衡时温度不超过 100C。

33、 铝制散热器铝制散热器 ryne of symmetrplan Inventory #002557 WS2-2 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 晶体管稳态热分析 Workshop Supplement 总体分析目标: 对于本例 假设稳态功率为瓦完成下列要求对于本例, 假设稳态功率为20瓦,完成下列要求: 1. 求出系统在稳态下温度场的分布。 2. 找出系统最高温度点的位置和最高温度数值。 3. 判断是否有区

34、域温度超过设计要求,如有,找出 其位置。 使用手计算验证结果4. 使用手工计算验证结果。 Inventory #002557 WS2-3 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 晶体管稳态热分析 Workshop Supplement Assumptions 尺寸尺寸: One plane of mirror symmetry. Use SI units. (kg, m, s, W, J) Radiation fr

35、om surrounding components is modeled as an equivalent uniform 假设假设 平面镜象对称。平面镜象对称。 is modeled as an equivalent uniform heat flux. Neglect contact resistance at component interfaces. 使用使用SI单位。单位。(kg, m, s, W, J) 环境的辐射作为等效均匀热流密度建模 。 环境的辐射作为等效均匀热流密度建模 。 Homogeneous transistor material. Uniform transisto

36、r heat generation. No heat transfer on front and back surfaces 忽略组件接口的接触热阻。忽略组件接口的接触热阻。 各向同性的晶体管材料。各向同性的晶体管材料。 均匀晶体管热生成。均匀晶体管热生成。 前面和背面无热传递前面和背面无热传递无轴向温度梯度无轴向温度梯度 surfaces Convection modeled with uniform film coefficient and constant bulk fluid temperature. 前面和背面无热传递前面和背面无热传递; (无轴向温度梯度无轴向温度梯度) 。 对流由

37、均匀换热系数和恒定的介质温度对流由均匀换热系数和恒定的介质温度 建模建模 p Depth is 0.025m All dimensions shown are in meters. Fillets will have a radius of .0024m 建模建模。 深度为深度为 0.025m 所有单位为米。所有单位为米。 Inventory #002557 WS2-4 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 晶体

38、管稳态热分析 Workshop Supplement 其他设备辐射的等效热其他设备辐射的等效热其他设备辐射的等效热其他设备辐射的等效热 流流: q* = 1500 W/m2 晶体管热耗散晶体管热耗散: 20 W - 高功率高功率 热载荷热载荷 冷却叶片高速的强 制对流 冷却叶片高速的强 制对流: 热载荷热载荷 对称对称面面 h = 51 W/m2 C T = 50 C 面面 Inventory #002557 WS2-5 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer

39、ANSYS, Inc. Proprietary DM工作 Workshop Supplement 1 双击 “transitor.agdb” ,将其导入到Design Modeler。或者启动 Wkbh然后浏览找到此文件Workbench,然后浏览找到此文件。 2 返回到Project页,激活Advanced Geometry Defaults。分析类型更2 返回到Project页,激活Advanced Geometry Defaults。分析类型更 改为2D 。 如果不进行此步骤,则不能允许添加边载荷如果不进行此步骤,则不能允许添加边载荷! 3 将三个实体分别重新命名为 “transitor

40、”,”isolator”和”heat sink”。 4 完成后参看第四张幻灯片。 Inventory #002557 WS2-6 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary Project 页 Workshop Supplement 新的分析开始前,此项设为新的分析开始前,此项设为2D Inventory #002557 WS2-7 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights r

41、eserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary Simulation页 Workshop Supplement - 返回到Project页,保 存项目,打开新的存项目,打开新的 simulation页。 点击New Analysis , 选择Steady State Thermal。 - 关闭Analysis Map。 设定新的分析之前 Inventory #002557 WS2-8 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-

42、Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary Simulation页 Workshop Supplement Inventory #002557 WS2-9 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 添加材料 Workshop Supplement 默认材料是结构钢。可以建立自己的材料。 如果要在Engineering Data中填入了合适的 信息,可以选择“New

43、 Material” ,这样可以 输入更多的名称。 Inventory #002557 WS2-10 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 添加材料 Workshop Supplement BodyMaterial Mat No. %Vol Density (Kg/m3) Thermal Cond. (W /m/C) Specific Heat (J/Kg/C) Transistor (1)Metal110 23

44、50050500 为每个体建立新的材料为每个体建立新的材料 ,数据如右图所示数据如右图所示。 Transistor (1)Metal110.2350050500 Isolator (2)Copper27.68900393385 Heat Sink (3)Aluminum382.22700156963 Volume Averaged3255.2163.3871.7 ,数据如右图所示数据如右图所示 可以高亮可以高亮 “Materials”然后右击,插 入新的材料。 然后右击,插 入新的材料。 在在Engineering Data页,有两个窗口页,有两个窗口 Tabs。 如果窗口的组织形式发生了变化

45、,可 。 如果窗口的组织形式发生了变化,可 以重新读入默认的窗口位置设置以重新读入默认的窗口位置设置: “View Restore Original Window Layout Inventory #002557 WS2-11 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 厚度和接触 Workshop Supplement 为每个体设置厚度0.025 m。设置 选项在高亮状态下的细节栏中。 注意到模型树中有 “Conne

46、ctions” 项但是不需要任何子项因为一项,但是不需要任何子项。因为 模型为一个连续网格的体。 Inventory #002557 WS2-12 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 建立边界条件- 热通量 Workshop Supplement 1 点击Heat,从下拉 菜单中选择 1 2 3 Heat flux。 2 打开边过滤器 3 选择三个边 使键来多(使用CTRL键来进行多 个体素的选择) 记得要点击

47、 “apply”来确 认选择。 4 输入数值 4 Inventory #002557 WS2-13 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 晶体管的热生成 2 Workshop Supplement 直接在晶体管的面上施 加全功率热生成: 1 1- 选择Heat 在下拉菜 3 单中选择Internal Heat Generation。 2- 激活体过滤器。 3- 选择晶体管的面点击 apply 4 输入数值 4 4

48、 W 5 333 333 W20 = q& & & Inventory #002557 WS2-14 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 3 m 5,333,333 .025m).0075m(.02m = =q 对流热损耗 Workshop Supplement 在边上设置 对流载荷. Inventory #002557 WS2-15 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All rights reserved. Workbench-Simulation Heat Transfer ANSYS, Inc. Proprietary 插入温度求解项 Workshop Supplement 高亮高亮SOLUTION然后然后 右击插入右击插入右击插入右击插入 Inventory #002557 WS2-16 July 14, 2008 2008 ANSYS, Inc. All ri

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