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COSMOS熱分析(二)在熱分析中使用設計驗證

時間:2010-11-14 23:44:31 來源:

對流系數很大程度上取決于介質(例如.,空氣,水蒸汽,水,油)對流的種類分為:自然對流和強迫對流,自然對流只有在重力的情況下才能發生,因為流體的運動而是由于冷熱流體的重力差而產生的。而強迫對流與重力的大小無關(圖12,13)。

圖12自然對流由于冷熱流體不同的密度產生。強迫對流流體的運動是強迫的,例如風扇。

圖13不同材料的對流系數。

圖14陶瓷芯片產生熱量,放在一個鋁質散熱片中,散熱片周圍的介質為空氣。

為了更好的觀察同時考慮熱傳導和對流的效果,我們來一起看一個散熱片(圖14)。

芯片產生熱量,芯片通過熱傳導在其內部進行熱量傳遞,然后同樣通過熱傳導傳遞到鋁制散熱片中.在陶瓷芯片與鋁制散熱片中的熱傳導需要克服陶瓷與鋁之間的界面缺陷產生的熱阻層,最終熱量通過對流擴散到散熱片周圍的空氣中。

添加一個冷卻風扇或者將散熱片放入水中,都不會改變熱傳導的機理,散熱片仍然通過對流進行散熱,唯一不同的就是作為散熱劑的水和空氣對流系統數值大小。

散熱片的溫度場如圖15所示。散熱片的散熱可以通過熱流向量顯示(圖15,右)。熱流向量離開散熱片進入到周圍的流體環境中.沒有向量通過底部的表面,因為在模型中散熱片的底面和芯片都是絕熱的。

圖15散熱片中的溫度場分布和熱通量

我們注意到散熱片和陶瓷芯片之間的界面產生的熱阻層的建模,在某些設計驗證的軟件中這個熱阻層必須建立模型,而在COSMOSWorks中,我們只需要輸入熱阻系數就可以實現了,而不需要建立熱阻層的模型。


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