cfd软件热设计分析,cfd软件的基本原理

cfd软件热设计分析,cfd软件的基本原理缩略图

cfd计算热时什么时候需要考虑 辐射传热

cfd计算热时什么时候需要考虑 辐射传热

最好是作为热边界条件处理,但边界条件的具体数值难以准确确定,最好还是用流体仿真软件来做,fluent、cfx之类的. 如果空气温度不是很高,只考虑自然对流就行了,不用考虑热辐射.

cfd分析和cad分析分别是什么?

cfd分析和cad分析分别是什么?

CFD:computational dinamics fluid 计算流体动力学 CAD:computer aided design 计算机辅助设计 百度百科有的.

怎样看CFD分析结果

怎样看CFD分析结果

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怎么看待autodesk cfd

autodesk cfd的前身是cfdesign,强项是热分析,特别是电子元件的热分析很专业. 目前cfd的发展方向是尽量往简单化发展,使用对象是那些没有流体基础的设计人员,在最短的时间内尽快的得到大致结果,因此其操作倾向于傻瓜化.相对于fluent等cfd软件,autodesk cfd在绝大多数流动领域都没有这些软件专业,但是在传热领域,人体舒适度领域,还是比大多数软件专业.

什么是fractional step method (CFD)

CFD软件是计算流体力学(Computational fluid Dynamics)软件的简称,是专门用来 进行流场分析、流场计算、流场预测的软件.通过CFD软件,可以分析并且显示发生在流场 中的现象,在比较短的时间内,能预测性能,并通过改变各种参数,达到最佳设计效果. CFD的数值模拟,能使我们更加深刻地理解问题产生的机理,为实验提供指导,节省实验所 需的人力、物力和时间,并对实验结果的整理和规律的得出起到很好的指导作用. 具体参照 http://hi.baidu.com/cfdstudy/blog/item/4f4b871378b045d0f6039e5b.html

都说FloEFD做热设计比较节约时间,具体节约在什么地方?

1. 模型处理能力:FloEFD直接使用MCAD模型,直接在MCAD软件的界面下工作。此外,处理复杂形体的模型,FloEFD得心应手,并且帮助工程师节省了转化模型和处理模型,划分流体区域等工作需要的时间。

应对复杂形体时,直接使用三维CAD模型的功能优势明显,这也就能说明,为什么FloEFD几乎垄断了整个照明行业的热分析研发需求,从照明大户亚明,GE, Osram, Philips到多个车灯研发公司。因为灯具的形体复杂,在做CFD时前处理工作非常繁重,而使用FloEFD,前处理的工作时间大大缩短。

2. 自适应网格技术:FloEFD提供自动网格,根据几何模型自动细化/粗化网格,同时用户也能根据需求,手动修改网格。

3. 修正壁面函数:应用部分单元(patial cell)技术。

4. 自动判定层流区,过渡区,湍流区,不需要制定流动特征

5. 自动收敛控制:一次求解,没有数值的假扩散

6. 变量设计分析,支持项目克隆技术,保证所有边界条件和项目设置能复制到克隆项目中

7. 工程界面,动态灵活后处理,输出多种结果报告,可定制报告格式,输出多种形式的流场、温度场和压力场动画与云图。

我要对一个产品进行CFD分析、FEA分析、温度场分析、磁场强度分析,请问我应该选择学哪个软件学比较好?

fluent 可以 CFD分析 温度场f分析 ansys等可以进行FEA分析 ansoft可进行磁场分析

什么是CDF软件?

软件总体介绍

  CFD软件 (Computational Fluid Dynamics, 即计算流体动力学, 简称CFD。CFD是近代流体力学,数值数学和计算机科学结合的产物,是一门具有强大生命力的边缘科学。它以电子计算机为工具,应用各种离散化的数学方法,对流体力学的各类问题进行数值实验、计算机模拟和分析研究,以解决各种实际问题。  计算流体力学和相关的计算传热学,计算燃烧学的原理是用数值方法求解非线性联立的质量、能量、组分、动量和自定义的标量的微分方程组,求解结果能预报流动、传热、传质、燃烧等过程的细节,并成为过程装置优化和放大定量设计的有力工具。计算流体力学的基本特征是数值模拟和计算机实验,它从基本物理定理出发,在很大程度上替代了耗资巨大的流体动力学实验设备,在科学研究和工程技术中产生巨大的影响。 是目前国际上一个强有力的研究领域, 是进行传热、传质、动量传递及燃烧、多相流和化学反应研究的核心和重要技术, 广泛应用于航天设计、汽车设计、生物医学工业、化工处理工业、涡轮机设计、半导体设计、HAVC&R 等诸多工程领域, 板翅式换热器设计是CFD 技术应用的重要领域之一。  CFD 在最近20 年中得到飞速的发展, 除了计算机硬件工业的发展给它提供了坚实的物质基础外, 还主要因为无论分析的方法或实验的方法都有较大的限制, 例如由于问题的复杂性, 既无法作分析解, 也因费用昂贵而无力进行实验确定, 而CFD 的方法正具有成本低和能模拟较复杂或较理想的过程等优点。经过一定考核的CFD 软件可以拓宽实验研究的范围, 减少成本昂贵的实验工作量。在给定的参数下用计算机对现象进行一次数值模拟相当于进行一次数值实验, 历史上也曾有过首先由CFD 数值模拟发现新现象而后由实验予以证实的例子。CFD 软件一般都能推出多种优化的物理模型,如定常和非定常流动、层流、紊流、不可压缩和可压缩流动、传热、化学反应等等。对每一种物理问题的流动特点, 都有适合它的数值解法, 用户可对显式或隐式差分格式进行选择, 以期在计算速度、稳定性和精度等方面达到最佳。CFD 软件之间可以方便地进行数值交换, 并采用统一的前、后处理工具, 这就省却了科研工作者在计算机方法、编程、前后处理等方面投入的重复、低效的劳动, 而可以将主要精力和智慧用于物理问题本身的探索上。  CFD 软件的一般结构由前处理、求解器、后处理三部分组成。前处理、求解器及后处理三大模块, 各有其独特的作用, 分别表示如下:    前处理 求解器 后处理



作用 a. 几何模型

b. 划分网格

 a. 确定CFD 方法的控制方程

b. 选择离散方法进行离散

c. 选用数值计算方法

d. 输入相关参数

 速度场、温度场、压力场及其它参数

的计算机可视化及动画处理

目前比较好的CFD软件有:CFX、Fluent、Phoenics、Star-CD,除了Fluent是美国公司的软件外,其它三个都是英国公司的产品 。

热设计软件FloTHERM是哪家公司出的啊?国内代理有吗?

FLOTHERM是一套由电子系统散热仿真软件先驱—-英国FLOMERICS软件公司开发并广为全球各地电子系统结构设计工程师和电子电路设计工程师使用的电子系统散热仿真分析软件,全球排名第一且市场占有率高达80%以上. FLOTHERM 采用了成熟的CFD(Computational Fluid Dynamic计算流体动力学)和数值传热学仿真技术并成功的结合了FLOMERICS公司在电子设备传热方面的大量独特经验和数据库开发而成,同时 FLOTHERM软件还拥有大量专门针对电子工业而开发的模型库. 上海坤道信息技术有限公司

怎样用ecotect进行一个房间或东西的热分析?

有点太专业了,怪不得没人答呢,建议你到专业机构咨询一下吧。

这有些简单介绍,希望对你有帮助。

Ecotect

EcotectV5.5生态建筑大师

Ecotect是一个全面的技术性能分析辅助设计软件,提供了一种交互式的分析方法,只要输入一个简单的模型,就可以提供数字化的可视分析图,随着设计的深入,分析也越来越详细。ECOTECT可提供许多即时性分析,比如改变地面材质,就可以比较房间里声音的反射、混响时间、室内照度和内部温度等的变化;加一扇窗户,立刻就可以看到它所引起的室内热效应、室内光环境等的变化,甚至可以分析整栋建筑的投资。它的操作界面友好,与建筑师常用的辅助设计软件SketchUp、Archicad、3DMAX、AutoCAD有很好的兼容性,3DS、DXF格式的文件可以直接导入,而且软件自带了功能强大的建模工具,可以快速建立起直观、可视的三维模型。然后只需根据建筑的特定情况,输入经纬度、海拔高度,选择时区,确定建筑材料的技术参数,即可在该软件中完成对模型的太阳辐射、热、光学、声学、建筑投资等综合的技术分析。计算、分析过程简单快捷,结果直观。模型最后还可以输出到渲染器Radiance中进行逼真的效果图渲染,还可以导出成为VRML动画,为人们提供一个三维动态的观赏途径。

Ecotect采用权威的核心算法,和RNDIANCEPOV Ray 、VRML、EnergyPlus 、HTB2热分析软件均有导入导出接口。它对于设计师的方案设计理念是一个重要的提升,是建筑节能设计的一个很好的体现,尤其和SketchUp的配合使用充分体现设计师作品向生态建筑的方向延伸。

因为ECOTECT能处理建筑性能的很多不同方面,所以它需要很大范围的数据来描述建筑。为减轻设计师的负担,ECOTECT使用了一种独特的累积数据输入系统。刚开始仅需要简单的几何细节信息。当设计模型被改进,变得更加精确,或者需要详细反馈时,用户就可以做出更多选择,输入更多显得重要的数据。这就意味着您只须几次鼠标点击之后就可以分析太阳光照射、遮蔽选项和可用光照。

ECOTECT的另外一个主要方面是它新颖的3D界面的开发。传统的几何CAD系统实际上并不适合早期设计开发,因为他们对输入的要求太烦琐、精确,使得设计师不得不做出很多精确计算,而此时他们实际上只是在进行直觉思考。因此,我们开发了灵活、直觉和合理的3D建筑系统,它采用了出奇简单的建筑构件的内在关系,极大地简化了最复杂的几何体的创建过程,也极大增加了它的可编辑性。