У нас вы можете посмотреть бесплатно Урок 23.1.2 Моделирование теплопроводности. Тепловой анализ сборки печатных плат в FloEFD и Flotherm или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Урок из серии "23. Методология тепловых расчётов радиоэлектронной аппаратуры" На этом уроке мы познакомимся с дифференциальным уравнением теплопроводности в твёрдом теле и граничными условиями для него, вспомним о таких физических характеристиках как коэффициент теплопроводности, степень черноты и коэффициент теплоотдачи. В качестве практического задания рассматривается тепловой анализ (тепловой расчёт, расчёт теплообмена) сборки печатных плат с электронными компонентами, учитывающий только теплопроводность в твёрдом теле с соответствующими граничными условиями. Уравнение теплопроводности 00:00:00 Запись первого закона термодинамики для теплопроводности в твёрдом теле. Внутренние тепловыделения 00:01:30 Конечно-элементные модели 00:02:49 Теплопроводность через конечный элемент 00:04:10 Плотность теплового потока. Гипотеза (закон) Фурье 00:05:59 Одномерное дифференциальное уравнение теплопроводности 00:06:27 Трёхмерная формулировка ДУ теплопроводности 00:07:46 Значения коэффициента теплопроводности материала Граничные условия для ДУ теплопроводности 00:10:15 О граничных условиях для ДУ теплопроводности 00:11:27 ГУ первого рода (термостатирование) 00:11:45 ГУ второго рода (тепловой поток, адиабатичность) 00:12:36 ГУ третьего рода (коэффициент теплоотдачи) 00:14:26 Значения коэффициента конвективной теплоотдачи. Вынужденная и свободная конвекция. Критериальные уравнения 00:17:22 Значения степени черноты поверхности 00:18:51 ГУ четвёртого рода (условие сопряжения на границе двух соприкасающихся твёрдых тел). Контактное термическое сопротивление 00:20:03 Модели свойств материалов. Фазовые переходы. Анизотропия теплопроводности Практика - FloEFD 00:21:15 Описание задачи 00:21:50 Какая связь с перечисленной ранее математикой? 00:23:25 Рассматриваем 3D-модель и инициализируем проект FloEFD 00:25:39 Расчётная область 00:26:15 Материалы и печатные платы 00:29:43 Контактные термические сопротивления 00:31:10 Мощности тепловыделения 00:32:58 Цели 00:33:54 Настройка и построение сетки. Локальные сетки 00:36:49 ГУ первого рода - термостатирование 00:37:05 Настройка, запуск и мониторинг расчёта. Опции управления расчётом 00:39:11 Обработка результатов расчёта: картина на поверхности, картина в сечении, вычисляемые параметры 00:45:30 Расчёт нестационарной задачи. Копирование проектов. Нестационарный обозреватель. Создание анимаций 00:54:13 Расчёт с ГУ третьего рода - коэффициентом теплоотдачи Решение задачи в Flotherm 00:59:07 Подпограмма Flotherm MCAD Bridge - импорт и упрощение геометрии 01:00:58 Рассматриваем 3D модель. Расчётная область 01:01:55 Model Setup - настройка физических моделей 01:04:10 О привязке атрибутов 01:04:42 Библиотека материалов 01:07:33 Назначение материалов и печатных плат 01:10:20 Назначение мощностей тепловыделения 01:11:07 ГУ термостатирования 01:12:03 Добавление слоёв клея. Инструмент "Сколлапсированный кубоид" 01:14:03 Построение сетки. Локализация сетки 01:17:24 Расстановка контрольных точек 01:17:57 Solver Control - настройки решателя 01:18:16 Запуск и мониторинг расчёта 01:18:35 Обработка результатов расчёта. Температурное поле. 01:19:45 Расчёт с улучшенной сеткой. Режим зондирования (маркеры). Сравнение с FloEFD ----- В цикле уроков рассматриваются основы применения программных комплексов для теплового анализа (теплового расчёта, расчёта теплообмена и гидродинамики): FloEFD, Solidworks Flow Simulation, Ansys Icepak, Ansys Fluent, Flotherm. Уроки в разной степени наполнены как теоретическим, там и обширным практическим материалом (в основном на примере радиоэлектронной аппаратуры). #Solidworks #FloEFD #Flotherm #Ansys #AnsysFluent #Fluent #Icepak #CFD #SolidWorksFlowSimulation #FlowSimulation