第 9 章:指定边界条件
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在前面的章节中,我们讨论了在设计分析中指定、创建和管理材料。在本章中,我们着重探讨设计如何与其周围环境互动。通过向开口或其他特定位置指定流速、压强和温度之类的边界条件,我们可以有效地“连接”设计与现实世界。此外,我们还可通过边界条件指定内部热负荷,例如在电子设备热管理中常见的散热。
边界条件可以定义模拟模型的输入。有些条件,例如速度和体积流速,定义流体如何进入或离开模型。其他条件,例如换热系数和热流量,定义模型与周围环境的能量交换。
边界条件可以将模拟模型与其周围对象联系起来。如果没有边界条件,将无法定义模拟,且在大多数情况下,模拟无法继续。大多数边界条件可以定义为稳态或瞬态。稳态边界条件将保留在整个模拟过程中。瞬态边界条件随时间而变,通常用于模拟事件或周期性现象。
注意:流体和热量在指定的位置进出模型。没有边界条件的外部面被当作绝热壁面(没有流动,也没有传热)。
使用边界条件
指定边界条件
首先从“设置”(选项卡)>“设置任务”(面板)(A) 或设计分析栏 (B) 启用“边界条件”任务:
近距离操作模型的步骤
- 在模型实体(面或部件)上单击鼠标左键。
- 单击上下文工具栏上的“编辑”按钮。
- 在“边界条件”快速编辑对话框中指定设置。
或者,在模型实体或设计分析栏上的分支上单击鼠标右键,然后单击“编辑...”。
远距离操作模型的步骤
- 在模型实体(面或部件)上单击鼠标左键以将其选中。
- 单击“边界条件”上下文面板中的“编辑”。
- 在“边界条件”快速编辑对话框中指定设置。
在快速编辑对话框中指定边界条件的步骤
- 设置条件的类型。
- 设置单位(如果适用)。
- 设置“时间变化”(“稳态”或“瞬态)。
- 应用条件特有的设置,如“法线方向”或“分量”速度,“静压”或“表压”压力。更改速度的流向、体积流速或质量流速。
- 指定值。
- 单击“应用”。
定义并随后应用边界条件
另一种工作流程是先创建边界条件,然后将其应用到模型。
- 单击“边界条件”上下文面板中的“编辑”。或者,在设计分析栏的“边界条件”分支上单击鼠标右键,然后单击“新建边界条件...”。
- 在“边界条件”快速编辑对话框中定义边界条件,然后单击“应用”。
- 将未指定的设置从设计分析栏拖到模型实体上:
注意:要指定当前已指定给其他对象的设置,将其从设计分析栏拖到模型实体上。
清除边界条件
从特定实体删除边界条件的步骤(几种方法):
- 在实体上单击鼠标左键,然后单击上下文工具栏中的“删除”图标。(这将按照应用时的顺序删除条件。)
- 展开设计分析栏中的“边界条件”分支,在指定的条件上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
- 选择实体,然后单击“边界条件”上下文面板中的“编辑”。在快速编辑对话框中,将“类型”设置为要删除的条件所属的类型,然后单击“删除”。
从多个实体删除单个边界条件的步骤:
- 展开设计分析栏中的“边界条件”分支。
- 在要删除的条件上单击鼠标右键。
- 单击删除。
删除所有边界条件的步骤:
- 在设计分析栏中的“边界条件”分支上单击鼠标右键。
- 单击“全部删除”。
流量边界条件
流量边界条件可解答以下问题:
- 有没有流量?
- 流量的推动因素有哪些?
- 流体从哪里进入和流出模型?
- 值是多少?
流量可由若干方式推动:
- 指定流速
- 速度
- 压强
- 内部风扇或泵
- 由于自然对流而产生的浮力
流量边界条件应用于外部面,通常包括:
入口 | 出口 |
流速 | 静压 = 0 |
静压 = 0 | 流速 |
静压 > 0 | 静压 = 0 |
外部风扇(送风) | 静压 = 0 |
静压 = 0 | 外部风扇(抽风) |
Pstatic = 0(内部风扇) | 静压 = 0 |
最常用的流量边界条件...
速度 | - 速度通常用作入口边界条件。
- 指定为垂直于所选的面或沿直角坐标系分量。
- 如果方向定义为向模型外部,速度可应用于出口。
- 若要为速度条件定义充分发展的流动曲线,请选中“充分发展”。
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体积流量 | - 应用于平面入口(有时也应用于出口)。
- 这在密度恒定时最为有用。
- 若要为体积流量条件定义充分发展的流动曲线,请选中“充分发展”。
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质量流量 | - 主要应用于入口(仅平面)。
- 如果流动方向为向模型外部,质量流速可应用于出口。
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压力 | - 压强边界条件通常用作出口条件。
- 推荐(最方便的)出口条件是静态表压值为 0。
- 在出口无需应用其他条件。
- 如果设备中的压降已知,指定入口处的压降(静态表压),并将出口处的静态表压值指定为 0。
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滑移/对称 | - 滑移条件使流体沿壁面流动,而不会像壁面上经常出现的那样,停止在壁面上。
- 但是,可以防止流体穿过壁面。
- 滑移壁面对定义对称平面非常有用。
- 对称面不必与坐标轴平行。
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Autodesk® CFD 中还提供了更多的流量边界条件。上面列出的条件是最常用的条件。单击此处以查看 Autodesk® CFD 中所有流量边界条件的描述...
传热边界条件
热量来源包括已知温度、热负荷(例如电子芯片)、辐射或电阻。热边界条件解答以下问题:
- 设计中是否涉及热量?
- 位置?
- 数值?
- 热量从哪个位置离开设计?
- 参考环境温度是多少?
注意:必须在模型中指定温度,Autodesk® CFD 才能进行传热求解。指定的可以是温度,也可以是换热系数边界条件。
最常用的传热边界条件...
温度 | - 运行传热分析时,应在所有入口指定温度边界条件。
- 在大部分传热分析中,建议使用静态温度条件。
- 在可压缩传热分析中,建议使用总温度。
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总热流量 | - 总热通量是将热量直接传到应用面的面条件。
- 直接应用总热通量条件。(不要划分面区域。)
- 这非常有用,即使应用面的面积变化,也无需再重新计算这些值。
- 总热通量只能应用于外部壁面。
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换热系数 | - 也称为对流条件,经常用于模拟制冷效果。
- 为外部面指定换热系数,以模拟设备外部环境的效应。
- 只能应用于外部面。
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辐射 | - “辐射”边界条件模拟所选面和模型外的源之间的辐射传热。
- 它相当于特定源温度和面条件的热负荷体对曝露面的“辐射换热系数”。
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总热量 | - “总产热量”条件是未按部件体划分的热负荷。
- 这是大部分热负荷应用的推荐条件,因为即使部件体变化,此值也无需调整。
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Autodesk® CFD 中还提供了更多的传热边界条件。上面列出的条件是最常用的条件。单击此处以查看 Autodesk® CFD 中所有传热边界条件的描述...
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