本文摘要(由AI生成):
这篇文章主要讲解了 Abaqus 瞬态热传分析中辐射和散热的设置。文章首先对带孔平板的 Abaqus 稳态热传分析进行了回顾,然后介绍了如何在 Abaqus 瞬态热传分析中增加顶部辐射和左侧散热。通过复 制模型、修改模型属性、定义散热和辐射等步骤,完成了模型的建立。最后,文章给出了分析结果,包括温度和热通量的场变化,并与之前的模型进行了对比。结果表明,带有辐射和散热的模型更符合实际情况。
右键左侧树目录的已有模型,Copy model Model-Thermal_Transient为Model-Thermal_Transient-2 ,后续操作皆对此复 制后的模型进行。
修改模型属性
涉及辐射,需对模型的物理常数作定义,右键模型Edit Attributes,填写物理常数Stefan-Boltzmann常数和绝对零度如下。
进入Interaction模块,如下图通过创建系数为200W.K^-1.m^-2、热沉温度25℃的表面散热,注意其系数和热沉幅值均选用Amp-2,表明在0时刻即达到设定值。
进入Interaction模块,如下图通过创建辐射率为0.8、环境温度25℃的表面辐射,注意其环境温度幅值选用Amp-2,表明在0时刻即达到设定值。
分别输出温度、热通量的场变化如下
如下跟踪场值的一个节点温度,绘制出其温度变化曲线。
与[极简分析] Abaqus瞬态热传分析的模型作对比,绘制出相同点温度曲线如下。经对比可知,带有辐射和散热的本节模型,其温度有所下降,更符合实际。