是能很好地解決流體(如空氣)參與散熱情況下溫度場的數值模擬方法
發布時間:2017/12/2 16:05:01 訪問次數:649
有限體積法(FVM)又稱為有限容積法、 NANOSMDM012F-02控制體積是能很好地解決流體(如空氣)參與散熱情況下溫度場的數值模擬方法法,是能很好地解決流體(如空氣)參與散熱情況下溫度場的數值模擬方法,因此對于存在明顯對流散熱的LED燈具,無需強加估算的對流邊界條件,且能保證較高的計算精度。FVM的原理是將待求解區域用網格劃分為許多互不相交的獨立子區域(控制容積),每個控制容積之中包含一個網格節點,通過對所研究對象的求解區域的積分離散來達到構造可求解的離散方程的目的。在導出有限體積法的發展過程中有兩種方式最為成熟,其中一種方法是控制容積積分法,另一種是常見的控制容積平衡法。不管離散方程的途徑采用哪種方式導出,都意味著在任何一組獨立的控制體積內變量都能滿足守恒定律,如質量守恒定律、動量守恒定律、能量守恒定律等。
有限體積法具有適用性強,便于分析模擬具有復雜邊界形狀區域的優點。有限體積法充分表現了自然界的守恒定律,只要所劃分單元與相鄰單元的相應通量及變化是一致的,就能保證區域內部及邊界的質量守恒。
目前,采用有限體積法并用于散熱分析的專業軟件有Iccpak、FlOTHERM、FloEFD等。這些散熱分析軟件的使用可以使用戶減少設計成本、提高產品的一次成功率,改善產品性能、提高壽命和可靠性、縮短上市時間。
有限體積法(FVM)又稱為有限容積法、 NANOSMDM012F-02控制體積是能很好地解決流體(如空氣)參與散熱情況下溫度場的數值模擬方法法,是能很好地解決流體(如空氣)參與散熱情況下溫度場的數值模擬方法,因此對于存在明顯對流散熱的LED燈具,無需強加估算的對流邊界條件,且能保證較高的計算精度。FVM的原理是將待求解區域用網格劃分為許多互不相交的獨立子區域(控制容積),每個控制容積之中包含一個網格節點,通過對所研究對象的求解區域的積分離散來達到構造可求解的離散方程的目的。在導出有限體積法的發展過程中有兩種方式最為成熟,其中一種方法是控制容積積分法,另一種是常見的控制容積平衡法。不管離散方程的途徑采用哪種方式導出,都意味著在任何一組獨立的控制體積內變量都能滿足守恒定律,如質量守恒定律、動量守恒定律、能量守恒定律等。
有限體積法具有適用性強,便于分析模擬具有復雜邊界形狀區域的優點。有限體積法充分表現了自然界的守恒定律,只要所劃分單元與相鄰單元的相應通量及變化是一致的,就能保證區域內部及邊界的質量守恒。
目前,采用有限體積法并用于散熱分析的專業軟件有Iccpak、FlOTHERM、FloEFD等。這些散熱分析軟件的使用可以使用戶減少設計成本、提高產品的一次成功率,改善產品性能、提高壽命和可靠性、縮短上市時間。
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