关于冷却液流动分析

“冷却液流动”分析可分析冷却回路中的流体行为,而不需要额外的时间来分析零件和模具。

使用“冷却液流动”分析来设计冷却管网的布局和特性,以优化其性能并控制成本。

注: 您还可以设置分析,并从包括冷却或冷却 (FEM) 的任何分析序列中获得相同的回路结果,但模拟包括零件和模具分析,因此所需时间更长。

使用此分析以检查不同回路组件中的次要损失的影响,或者将软件基于您的设置计算的默认摩擦系数与特定于您的回路设计输入的摩擦系数进行比较。此外,还可查看温度在您定义的某个点之后的变化情况。对于平行管道,请检查以确保离开每个出口的冷却液温度相同。

局限

冷却液流动分析仅适用于柱体单元。对于 3D 管道,提取管道中心线并将其网格划分为柱体单元。

冷却液流动结果

此分析会生成两个新结果:

回路次要损失结果

回路次要损失或 K 系数是冷却回路中因每个弯头、折弯、T 形连接、膨胀、收缩等引起的流动阻力。若要获得精确结果,请为每个回路组件输入该组件制造商提供的 K 系数。否则,可以在手册中查找常规值,但结果不够精确。如果未输入 K 系数,求解器会计算常规值。如果输入了一个数值,则求解器会忽略常规计算并使用您输入的数据。此结果可用于:

  • 将该结果与求解器计算常规值时的结果进行比较,以了解常规值模拟您的回路次要损失的精确程度
  • 确定是否要忽略回路次要损失
  • 验证仅在复杂的分支区域中指定次要损失时结果是否足够精确,并让求解器计算回路其余部分的次要损失。
回路摩擦系数结果

摩擦系数确定回路中的摩擦损失,具体取决于管道的等效砂粒粗糙度系数 (e/D) 和流经该管道的流体的雷诺数 Re。莫迪图基于经验将雷诺数和管道粗糙度关联到摩擦系数,但针对不同的雷诺数范围,存在多个可用于将莫迪图简化为可编程形式的半经验关联公式。默认使用 Swamee-Jain 方程。此结果可用于:

  • 将求解器的结果与莫迪图直接比较(如果您使用管道粗糙度或不同流动速率进行实验)
  • 在选择其他近似用于其冷却分析之前,比较该近似的精确程度