ANSYS热辐射第5节.pptx
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1、QUST15 热辐射分析热辐射分析n5.1 热辐射分析简介n 辐射是一种通过电磁波传递能量的方式。电磁波以光速传播且无需任何介质。热辐射仅为电磁波谱中的一小段。因为由于热辐射引起的热流与物体表面绝对温度的四次方成正比,因此热辐射分析是高度非线性的。n 辐射热传递是通过电磁波传递热能的方法。热辐射的电磁波波长为0.1 到 100 mm。QUST2k不象其他热传递方式需要介质,辐射在真空中(如外层空间)效率最高。k对于半透明体(如玻璃),辐射是三维实体现象,因为辐射从体中发散出。k对于不透明体,辐射主要是平面现象因为几乎所有内部辐射都被实体吸收了。kANSYS 可以模拟不透明体间的辐射,所以我们将
2、讨论范围限制在平面辐射现象上。QUST3n平面总发射率,是平面在所有方向使用所有波长发射热的能力。这是一个无量纲数值。n平面在所有方向用所有波长发射的总能量(热流单位)由施蒂芬-波斯曼定律确定:Diffuse SurfaceSpectral SurfaceqqQUST4n平面可以理想化为散射或反射装置。散射装置会将辐射均匀反射到所有方向,而不管辐射源的方位:n通常情况下,平面可以被理想化为散射或反射面。反射平面会将辐射以近乎镜象的方式反射:n没有实际的平面是真正的散射或反射面。比较灰暗的平面接近散射面,高度抛光的平面接近反射面。QUST5n为了简化计算,平面的辐射特性可以在所有的波长和方向平均
3、。因此,在散射和反射平面之间没有差别。n两平面间的辐射热传递与它们平面绝对温度差的四次方成正比:QUST6n1.黑体n黑体是理想化的平面,用来与实际平面进行比较。n黑体的特性:k黑体吸收所有的偶然辐射(没有反射),不管波长和方向。k黑体为纯粹的发射器。对于给定的波长和温度,没有平面比黑体发射更多的能量。k黑体是纯粹的散射发射器;辐射在所有方向均一致。k因此,对于黑体:B=B=1QUST7n.灰体k实际平面叫做“灰体”因为他们不象黑体。n3.ANSYS和辐射nANSYS中关于辐射的重要假设和方法:kANSYS 认为辐射是平面现象,因此适合用不透明平面建模。kANSYS 不直接计入平面反射率。考虑
4、到效率,假设平面吸收率和发射率相等(a=)。因此,只有发射率特性需要在ANSYS辐射分析中定义。kANSYS 不自动计入发射率的方向特性,也不允许发射率定义随波长变化。发射率可以在某些单元中定义为温度的函数。QUST8到此为止我们只讨论了单独的辐射平面。但是,在研究实际问题时,我们通常要考虑多个辐射平面的相互作用。要考虑的平面越多,问题越复杂:QUST9n4.形状因子n“形状因子”由相互辐射的两个平面(i和j)定义。它的定义是由于从一个平面(i)发射的辐射能偶然施加到另一个平面(j)上而得到。n两个平面的形状因子是面积,方向和距离的函数。nAi、Aj表示表面I与表面J的面积,表示面单元dAi与
5、面单元dAj之间的距离,i表示面单元dAj的法线Nj与两面但与连线的夹角,Ni表示面单元dAi的法线;Nj表示面单元dAj的法线QUST10QUST11k角系数Fij具有以下特征:k与面距离的平方成反比;k与cosi成正比,在i=0时表面I辐射出最大的热量。k与cosj成正比,在j=0时表面I辐射出最大的热量。QUST12k若两表面彼此“看不见”(即cosi=0且cosj),则彼此的角系数等于0;k根据相互作何用原理,从任何平面发射的能量必须守恒,对于任意两表面均有AiFij=Aj Fjik热辐射计算方程:k两个表面之间的热辐射计算公式为:QUST13n上式中各参量的物理意义如下:kQ:表面I
6、的传热率k :Stefan-Bolzman常数k :有效热辐射率;k :表面I的面积;、k :表面I与表面J的绝对温度值。、QUST14n5.2 热辐射问题分析nANSYS提供了三种方法分析热辐射问题:n(1)用LINK31,辐射线单元,分析两个点或多对点之间的热辐射n(2)用表面效应单元SURF19 或SURF22,分析点对面的热辐射n(3)用AUX12,热辐射矩阵生成器,分析面与面之间的热辐射n以上三种方法既可用于稳态热分析,也可用于瞬态传热分析。QUST15n1.点-点问题n模拟两节点或多对节点的热辐射问题时,应使用热辐射线单元LINK31。LINK31作为两节点非线性单元可以计算两点之
7、间因辐射引起的热交换。使用此单元需指明以下常数:n有效的辐射表面面积n角系数n辐射率nStefan-bolzmann常数。QUST16n2.点-面问题n模拟点面之间的热辐射问题,通常采用表面效应单元-SURF151和SURF152。其中SURF151用于2D单元和SURF152用于3D单元。n表面效应单元利用实体表面的节点形成单元,并且直接覆盖在实体单元的表面。使用表面效应单元可以更QUST17n灵活的在实体表面施加热载荷。例如,热流密度与对流可以施加在同一外表面,但ANSYS在计算过程中仅读取最后施加的面载荷进行计算。为避免ANSYS只读取一种载荷,可以利用实体单元承受热流密度,而表面效应单
8、元承受对流载荷。QUST18nSURF151n实常数:FORMF(角系数)、SBCONST(Stefan-Bolzmann常数)n材料属性:DENS(密度)、EMIS(辐射率)n表面载荷:对流、热流密度。n体载荷:生热率QUST19nSURF152n实常数:FORMF(角系数)、SBCONST(Stefan-Bolzmann常数)n材料属性:DENS(密度)、EMIS(辐射率)n表面载荷:对流、热流密度。n体载荷:生热率QUST20n注意:n热辐射分析要注意温度的单位制,因为计算热辐射使用的温度单位是绝对温度。如果在加载时使用的是华氏温度,就要设置460 的差值;如果为摄氏温度,差值为273。
9、QUST21n3.使用LINK31 单元的注意事项nLINK31 是一个两节点非线性线单元,用于计算由辐射引起的两点之间的热传递。此单元要求键入如下的实常数:n有效的热辐射面积n形状系数n辐射率nStefan-Boltzmann常数 QUST22n4.使用表面效应单元的注意事项n表面效应单元可以方便地分析点与面之间的辐射传热。SURF19 用于两维模型,SURF22 用于三维模型。单元应设置为包含辐射KEYOPT(9)。QUST23n5.使用AUX12辐射矩阵生成器n此方法用于计算多个辐射面之间的辐射传热。这种方法生成辐射面之间形状系数矩阵,并将此矩阵作为超单元用于热分析。nAUX12 方法由
10、三个步骤组成,即首先定义辐射面,然后生成辐射矩阵,最后在热分析中使用辐射矩阵。下面介绍使用AUX12 求解热辐射问题的步骤:QUST24n(1)定义辐射面n首先建立有限元模型n在辐射面上覆盖一层SHELL57辐射面往往是3D模型中的面或2D模型中的边,因此在辐射表面用SHELL57(3D)或LINK32(2D)划分网格。最好的方法是先选择辐射表面的节点,然后用如下方法创建SHELL57 或LINK32 单元:n命令:ESURFnGUI:Main Menu Preprocessor Modeling Create Elements Surf/Contact Surf-suf General Su
11、rface QUST25n注意:n辐射面上的SHELL57 或LINK32 单元与节点必须与实体单元相吻合,否则计算的结果是不正确的。n生成的SHELL57 或LINK32 单元的取向也很重要。AUX12 假定辐射的方向是SHELL57 的+Z 向或LINK32 的+Y 向。因此在生成SHELL57 或LJNK32 单元时要注意节点的排列顺序。n如果所分析的系统是开放的,即一个面所辐射的热能未被模型中其它的面吸收,则必须定义一个空间节点,用于吸收损失的辐射热量。这个节点的位置是任意的。对于封闭的系统,不应定义空间节点。QUST26n(2)生成辐射矩阵n生成辐射矩阵首先需要进入AUX12,然后选
12、择所需节点和单元,确定模型的维数。n进入AUX12n命令:/AUX12nGUI:Main Menu Radiation Matrixn选择组成辐射面的节点和单元n比较方便的方法是根据单元类型选择单元,并选择单元上的节点。n确定模型是3D 还是2Dn命令:GEOMQUST27nGUI:Main Menu Radiation Matrix Other SettingnAUX12 用不同的算法计算2D 或3D 模型的形状系数。AUX12 默认为3D。2D 分为纯平面或轴对称,默认为纯平面。n定义每个辐射面的辐射率n命令:EMISnGUI:Main Menu Radiation Matrix Emis
13、sivitiesn辐射面的辐射率ANSYS 默认为1。n定义Stefan-Boltzmann 常数n命令:STEFnGUI:Main Menu Radiation Matrix Other SettingsnStefan-Boltzmann 常数QUST28n(3)确定状系数n命令:VTYPEnGUI:Main Menu Radiation Matrix Write Matrixn用什么方式计算形形状系数,ANSYS 提供两种选择,即选择是隐藏还是非隐藏方法。非隐藏方法计算每两个单元之间的形状系数,无论它们之间有无障碍;隐藏方法默认)用一种隐藏线算法判断两辐射面之间是否“可见”,如果可见则计算
14、形状系 QUST29n(4)定义空间节点:n命令:SPACEnGUI:Main Menu Radiation Matrix Other Settingsn如为开放系统.n(5)计算辐射矩阵并写入jobename.sub 文件n命令:WRITEnGUI:Main Menu Radiation Matrix Write Matrixn(6)选择所有的节点和单元 QUST305.3 热辐射问题分析1n1.问题描述n如图所示一黑体,表面积1m2,形状系数和辐射率为1,温度为2000,周围环境温度为0,求黑体的辐射热流率。nn黑体结构示意图QUST31n2.问题分析k选择LINK31热辐射单元进行求解。
15、n3.建立模型(1)过虑菜单k简化菜单(过虑菜单)操作如下:kGUI:Main Menu Referenck在弹出的Referenc for GUI Filtering对话框中,选择 Thermal。单击OK。k命令:/COM,ThermalQUST32n(2)选择单元k选择热分析单元,操作如下:kGUI:Main Menu Preprocessor Element Type Add/Edit/Deletek选择Thermal Link3D radiation 31选项,在Element type reference number 文本框中输入如1。QUST33kGUI:Main Menu P
16、reprocessorReal contantsAdd/edit/delete 命令,点击Add按钮,在Element type for real contants对话框,单击OK按钮,进行如图设置QUST34n(3)建立模型n首先进入Define Material Model Behavior对话框,操作如下:nGUI:Main Menu Preprocessor Modeling Createnodeson active cs 命令,在弹出的对话框中,在Node Numbers 文本框中输入1,在X,Y,Z文本框中依次输入0、0、0。n点击Apply按钮,在Node Numbers 文本框
17、中输入2,在X,Y,Z文本框中依次输入0、0、0。QUST35nGUI:Main Menu Preprocessor Modeling CreateElementAuto NumberedThru Nodes,出现Element from nodes菜单,在文本框中输入1,2,单击OK。nUnitityFileSave as命令 进行存盘。QUST364.加载求解n选择Transient分析,操作如下:nGUI:Main Menu Preprocessor Loads Analysis Type New Analysisn选择Steady-state 分析,单击OK。n进入Time and t
18、ime Step Optios 对话框,操作如下:nGUI:Main Menu Solution Load Step Opts Time/Frequenc Time Time Step命令,进行如下图设置 QUST37QUST38n择GUI:Main Menu Solution Radiation OptsSolution Opt命令,在弹出的对话框里在STEF文本框中输入5.6E-8,在Toffset 文本框中输入273,其余选项采用默认设置,如下图所示,单击OK关闭对话框。nGUI:Main Menu SolutionDefine loads applythermal temperatur
19、eon nodes命令,在弹出的对话框中,在文本框中输入1,在Lab2 DOFs to be constrained列表框中选择TEMP选项,在Value Load Temp Value文本框中输入2000,单击OK。QUST39nGUI:Main Menu SolutionDefine loads applythermal temperatureon nodes命令,在弹出的对话框中,在文本框中输入2,在Lab2 DOFs to be constrained列表框中选择TEMP选项,在Value Load Temp Value文本框中输入0,单击OK。nGUI:Main Menu Solut
20、ionsolve Current LS命令,单击OK,进行求解。QUST40QUST41n查看求解结果nGUI:Main Menu General PostprocRead resultlast setnGUI:Main Menu General Postproclist resultsReaction Solu。在弹出的对话框中,在Lab Item to be listed 对话框中选择 Heat flow Heat选项。单击OK。QUST42n6.命令流文件n/Filename,exercise1n/title,radiant energy emissionnKeyw PR_THERM,1
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