101. 谈谈热阻网络
102. 芯片的热阻组成,导热硅胶热导率
103. 芯片热封装的了解
104. 已经有了实际设计,如何利用仿真验证方案
105. 仿真和工程实际之间的关系理解
106. 介绍comsol探究多孔介质流体运动模型
107. 流体仿真的基本流程
108. 提高换热器效率的方法
109. 描述液体流动的两种方法及其区别
欧拉法与拉格朗日方法
110. 介绍流体力学中流体力学方程组,包括连续性方程、动量方程和能量方程
111. 解释不可压缩流体与可压缩流体的区别,不可压缩的流动性
112. 粘性流体和非粘性流体的区别,以及粘度的概念和影响因素
113. 什么事粘性流体和非粘性流体,举例说明
114. 解释流体力学中的边界层和分离现象,以及他们在流动中的重要性
115. 介绍湍流和层流的区别,湍流的特征和产生机制
116. 解释雷诺数的概念和意义
117. 如何计算流体的速度分布和压力分布
118. 流体力学方程的基本形式和求解方法
119. 流体力学中如何确定边界条件和初始条件?有哪些常见的边界条件类型
120. 解释流体仿真中的湍流模型和网格独立性的概念
121. 在进行流体仿真时,如何选择合适的数值方法和求解器
122. 解释壁面函数在流体仿真中的作用和应用场景
123. 在流体仿真中,如何处理复杂流动现象,如湍流、多相流和热传导等
124. 流体仿真中,如何平衡模拟的精度和计算的效率
125. 流体仿真有哪些潜在的应用和发展空间
126. 你认为流体力学仿真工程师在未来工作中可能面临的挑战和机遇是什么
127. 提出一些能够改进流体仿真技术和方法的建议或创新点
128. 在解决CFD设计问题的思考和决策过程
129. CFD有哪些热点研究方向
130. 描述网格质量对CFD仿真结果的影响,如何提高网格质量
131. 描述CFD的基本原理和应用领域
132. 做仿真如何保持自己的竞争力
133. 傅里叶热传导公式
134. 为什么烧水壶的壶底烧不 穿
135. 什么叫热管理
136. 冷却方式分为几种,他们的优缺点是什么
137. 导热界面材料的作用是什么
138. 导热界面材料的关键性能指标是哪个
139. 散热器的作用是什么
140. 散热器为什么是当前的这些形态和材质
141. 风扇的作用是什么
142. 风扇最核心的指标是什么
143. 风扇的类型有哪些,分别应用什么场景
144. 热测试的目的是什么
145. 热设计、热测试、热仿真之间的关系
146. Fluent热仿真和icepak热仿真的优缺点
147. fluent什么时候需要用边界层网格
148. 什么叫流固耦合传热
149. 流道在散热中是怎么考虑的
150. 散热体简化的方式有哪些
来源:仿真社