Тепловое моделирование радиатора
С ростом электронной промышленности чрезвычайно важным стало управление различным электронным нагревом, таким как тепловыделение чипов мобильных телефонов, тепловыделение хост-компьютеров, тепловыделение электронных компонентов и т. д. Поэтому, как эффективно очень важно моделировать распределение температуры электронных компонентов. В настоящее время на рынке существует множество программ для теплового моделирования, таких как Flotherm, SEMS, PLM, Icepak, Fluent и т. д. Результаты моделирования в сочетании с фактическим проектированием позволяют эффективно и быстро получать идеальные продукты.

Первый закон термодинамики говорит нам, что тепло сохраняется, а это означает, что теплоемкость объекта в системе будет равна теплоемкости объекта в системе; Существует три пути передачи тепла: 1. Теплопроводность; 2. Тепловая конвекция; 3. Тепловое излучение. Поэтому при проектировании и моделировании тепловой системы мы должны понимать режим распространения тепла в поле течения.
Например, если поле потока со слабой конвекцией в основном зависит от теплопроводности для отвода тепла, очень важна связь конструкции, такая как настройка теплового сопротивления, конструкция пути распространения конструкции и т. Д .; При этом влияние силы тяжести будет велико, и поле течения при естественной конвекции легко возмущается силой тяжести. Если это вынужденная конвекция, скорость поля потока очень велика. В настоящее время очень важно спроектировать канал потока и смоделировать состояние жидкости. Гравитация и излучение мало влияют на температуру, а также очень важна структурная проводимость, которую нельзя игнорировать. Предполагая, что режим рассеивания тепла представляет собой тепловое излучение, это показывает, что разница температур между источником тепла и окружающей средой велика, и тепло в основном излучается в окружающую среду через воздух. Следовательно, в реальном процессе моделирования анализ теплового моделирования должен моделироваться в сочетании с фактическим проектом.
При тепловом моделировании следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Чистый путь теплопроводности;
2. Очистите путь потока;
3. Понимать физическое значение каждого модуля. Например, источник тепла должен быть не только симуляцией источника тепла, но и знать, как он распространяет тепло в пространстве, то есть как определяется теплопроводность;
4. Полученные результаты должны быть тщательно проверены на предмет наличия каких-либо макроскопических отклонений или несоответствия реальному физическому смыслу; С микроскопической точки зрения мы можем анализировать порядок величины тепла, например, три сохраняющихся порядка величины, ошибку между измеренными данными и так далее.







