假设:加热炉中的耐火水冷壁处于下图所示的条件中。假设冷面温度保持为 125°F。
求解:每英尺管道的水所获得的热。

问题几何体
| 材料 | 壁(部件 1) | 耐火壁(部件 2) | 管道(部件 3) |
|---|---|---|---|
| 传导率(BTU/s,单位为 °F) | 6.254E-4 | 1.1E-5 | 6.254E-4 |
| 表 1:材料属性 | |||
此示例仅包含设置和执行分析。有关构建模型的说明,请参见含辐射、对流和温度的水冷壁模型。如果尚未构建该模型,则可在 Autodesk Simulation 安装目录的 Models 子文件夹中打开 wcwall_input.ach 文件。
假定每个横截面均相同。鉴于对称关系,因此仅对单一管道的横截面建模,如下图所示。

“形状”
“矩形”,选择壁面底部的节点。绘制一个矩形,围住壁面底部的节点。
“节点指定温度”。
“单元类型”
“二维”。
“单元数据”。尽管部件厚度不影响温度分布,但会影响表面面积和总热流量。在“厚度”字段中键入 12。单击“确定”。
“单元类型”
“二维”。在标题仍保持选中状态的同时,单击鼠标右键,然后选择“编辑”
“单元数据”。在“厚度”字段中键入 12。若要合计通过内表面的热流量,请在“热流计算”下拉菜单中选择“基于边界条件的线性”选项。它将强制热流量输出基于对流边界条件,而不是基于单元中的温度分布。单击“确定”。
“材料”。单击“编辑属性”。在“热传导率”字段中键入 6.254e-4。稳态分析无需其他值。单击“确定”两次。
“材料”。单击“编辑属性”。在“热传导率”字段中键入 1.1e-5。稳态分析无需其他值。单击“确定”两次。
“形状”
“点或矩形”和“选择”
“选择”
“表面”,单击“部件 2”的顶面。在显示区域中单击鼠标右键,然后选择“添加”
“表面辐射载荷”。在“温度”字段中键入 1200,并在“函数”字段中键入 0.7。单击“确定”。
“表面对流载荷”。在“温度无关对流系数”字段中键入 0.0012,并在“温度”字段中键入 70。然后单击“确定”。
“分析”
“运行仿真”以执行分析。
“环境”
“报告”。单击“摘要”标题。在文件底部附近滚动,然后搜索文本 CONVERGED SOLUTION OBTAINED。它出现在非线性迭代编号 5 中。因此,模型在指定的 20 次迭代内收敛。
“环境”
“结果”返回“结果”环境。
“查询”
“当前结果”。特别地,单击底部(冷壁面)的节点可读取该值。由于温度非常接近指定的值 125 度,因此用于指定温度的刚度值符合要求。因此,如果收敛解和刚度值足够大,该模型求解是可以接受的。
“热流量”
“通过面的热流率”。
“浏览”
“缩放”
“窗口”,然后围绕管道绘制一个框。
“设置”
“平滑结果”。
“选择”
“表面”和“选择”
“形状”
“点或矩形”,然后单击管道的内表面。 此模型的结果存档 (wcwall.ach) 位于 Autodesk Simulation Mechanical 安装文件夹的 Models 子文件夹中。若要检索该文件,请在“FEA 编辑器”环境中使用
“存档”
“检索”,然后选择该文件。