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編輯推薦: |
* 实用的热力学理论知识,帮助疏通知识脉络、理解分析参数。
* 丰富的热力学分析实例,帮助熟悉结构热分析类型和应用。
* 具备完整的ANSYS Workbench有限元分析基础知识,步骤详细,帮助读者从0到1完成分析。
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內容簡介: |
《ANSYS Workbench热力学分析实例演练(2020版)》以ANSYS Workbench 2020为操作平台,详细介绍了利用该平台进行热力学分析的演练过程。本书内容丰富,涉及领域广,使读者在掌握软件操作的同时,也能掌握解决相关工程领域实际问题的思路与方法,并能自如地应对本领域所出现的问题。
《ANSYS Workbench热力学分析实例演练(2020版)》全书分为3篇,共12章。基础篇(第1~4章)从有限元理论着手介绍了热力学分析的理论基础以及ANSYS Workbench平台的基础知识;项目范例篇(第5~8章)以项目范例为指导,讲解在Workbench平台中进行的稳态热分析、非稳态热分析、非线性热分析、热辐射分析的理论计算公式与案例实际操作方法;高级应用篇(第9~12章)作为传热分析的高级部分,讲解在Workbench平台中进行的相变分析、优化分析、热应力耦合分析和热流耦合分析。
《ANSYS Workbench热力学分析实例演练(2020版)》工程实例丰富、讲解详尽,内容安排循序渐进、深入浅出,适合理工院校土木工程、机械工程、力学、电气工程等与热力学分析有关专业的高年级本科生、研究生及教师使用,同时也可以作为相关工程技术人员从事工程研究的参考书。
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關於作者: |
从事结构设计、结构仿真工作近20余年,精通ANSYS、Creo、Matlab、ABAQUS等软件。曾出版多本CAD和CAE相关图书,具有丰富的图书编写经验。
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目錄:
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第1章 热力学分析理论基础
1.1 传热学概述
1.1.1 传热的基本方式
1.1.2 传热过程
1.2 导热
1.2.1 基本概念及傅里叶定律
1.2.2 导热系数
1.2.3 导热微分方程式
1.2.4 单值性条件
1.3 本章小结
第2章 几何建模
2.1 Workbench平台概述
2.1.1 平台界面
2.1.2 菜单栏
2.1.3 工具栏
2.1.4 工具箱
2.2 几何建模
2.2.1 DesignModeler几何建模平台
2.2.2 菜单栏
2.2.3 工具栏
2.2.4 常用命令栏
2.2.5 Tree.Outline(模型树)
2.3 几何建模实例
2.3.1 连接板几何建模
2.3.2 连接板同步几何建模
2.4 本章小结
第3章 网格划分
3.1 网格划分方法及设置
3.1.1 网格划分适用领域
3.1.2 网格划分方法
3.1.3 网格默认设置
3.1.4 网格尺寸设置
3.1.5 网格膨胀层设置
3.1.6 网格Assembly.Meshing选项
3.1.7 网格高级选项
3.1.8 网格质量设置
3.1.9 网格评估统计
3.2 网格划分实例
3.2.1 网格尺寸控制
3.2.2 扫掠网格划分
3.2.3 多区域网格划分
3.3 本章小结
第4章 边界条件与后处理
4.1 边界条件设置
4.2 后处理
4.2.1 查看结果
4.2.2 结果显示
4.2.3 温度结果显示
4.2.4 用户自定义输出结果
4.2.5 后处理结果
4.3 分析实例
4.3.1 问题描述
4.3.2 创建分析项目
4.3.3 导入创建几何体
4.3.4 添加材料库
4.3.5 添加模型材料属性
4.3.6 划分网格
4.3.7 施加载荷与约束
4.3.8 结果后处理
4.3.9 保存与退出
4.4 本章小结
第5章 稳态热分析
5.1 稳态导热
5.1.1 平壁导热理论
5.1.2 通过圆筒壁的导热
5.2 复合层平壁导热分析
5.2.1 问题描述
5.2.2 解析方法计算
5.2.3 创建分析项目
5.2.4 创建几何体模型
5.2.5 材料设置
5.2.6 划分网格
5.2.7 施加载荷与约束
5.2.8 结果后处理
5.2.9 保存与退出
5.3 复合层圆筒壁导热分析
5.3.1 问题描述
5.3.2 解析方法计算
5.3.3 创建分析项目
5.3.4 创建几何体模型
5.3.5 材料设置
5.3.6 划分网格
5.3.7 施加载荷与约束
5.3.8 结果后处理
5.3.9 保存与退出
5.4 本章小结
第6章 非稳态热分析
6.1 非稳态导热
6.1.1 非稳态导热的基本概念
6.1.2 无限大平壁的瞬态导热
6.2 无限大平壁导热分析
6.2.1 问题描述
6.2.2 解析方法计算
6.2.3 创建分析项目
6.2.4 创建几何体模型
6.2.5 材料设置
6.2.6 划分网格
6.2.7 施加载荷与约束
6.2.8 瞬态计算
6.2.9 保存与退出
6.3 热电偶节点散热仿真
6.3.1 问题描述
6.3.2 解析解法介绍
6.3.3 创建分析项目
6.3.4 创建几何体模型
6.3.5 材料设置
6.3.6 划分网格
6.3.7 施加载荷与约束
6.3.8 结果后处理
6.3.9 保存与退出
6.4 本章小结
第7章 非线性热分析
7.1 非线性热分析概述
7.2 平板非线性热分析
7.2.1 问题描述
7.2.2 创建分析项目
7.2.3 创建几何体模型
7.2.4 材料设置
7.2.5 划分网格
7.2.6 施加载荷与约束
7.2.7 结果后处理
7.2.8 保存与退出
7.3 本章小结
第8章 热辐射分析
8.1 基本概念
8.1.1 热辐射的本质和特点
8.1.2 吸收、反射和投射
8.2 空心半球与平板的热辐射分析
8.2.1 问题描述
8.2.2 创建分析项目
8.2.3 定义材料参数
8.2.4 导入模型
8.2.5 划分网格
8.2.6 定义载荷
8.2.7 求解及后处理
8.2.8 保存并退出
8.3 本章小结
第9章 相变分析
9.1 相变分析简介
9.1.1 相与相变
9.1.2 潜热与焓
9.1.3 相变分析基本思路
9.2 飞轮铸造相变模拟分析
9.2.1 问题描述
9.2.2 创建分析项目
9.2.3 导入几何体模型
9.2.4 材料设置
9.2.5 保存与退出
9.3 本章小结
第10章 优化分析
10.1 优化分析简介
10.1.1 优化设计概述
10.1.2 Workbench结构优化分析简介
10.1.3 Workbench结构优化分析
10.2 散热肋片优化分析
10.2.1 问题描述
10.2.2 创建分析项目
10.2.3 创建几何体模型
10.2.4 材料设置10.2.5划分网格
10.2.6 施加载荷与约束
10.2.7 结果后处理
10.2.8 保存与退出
10.3 本章小结
第11章 热应力耦合分析
11.1 热应力概述
11.2 瞬态热应力分析
11.2.1 热应力案例描述
11.2.2 创建分析项目
11.2.3 创建几何体模型
11.2.4 材料设置
11.2.5 划分网格
11.2.6 施加载荷与约束
11.2.7 结果后处理
11.2.8 保存与退出
11.3 热应力对结构模态的影响分析
11.3.1 升温模态分析
11.3.2 降温模态分析
11.3.3 无温度变化模态分析
11.4 热疲劳分析
11.4.1 问题描述
11.4.2 创建分析项目
11.4.3 创建几何体模型
11.4.4 材料设置
11.4.5 划分网格
11.4.6 施加载荷与约束
11.4.7 结果后处理
11.4.8 保存与退出
11.5 本章小结
第12章 热流耦合分析
12.1 CFX流场分析
12.1.1 问题描述
12.1.2 创建分析项目
12.1.3 创建几何体模型
12.1.4 网格划分
12.1.5 初始化及求解控制
12.1.6 流体计算
12.1.7 结果后处理
12.2 Fluent流场分析
12.2.1 问题描述
12.2.2 软件启动与保存
12.2
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內容試閱:
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ANSYS公司的ANSYS Workbench是一个多物理场及优化分析平台,它将流体市场中占有率较高的FLUENT及CFX软件集成起来,同时也将电磁行业分析标准的ANSOFT系列软件集成到其平台中,并且提供了软件之间的数据耦合,给用户带来了巨大的便利。
ANSYS Workbench提供了CAD双向参数链接互动、项目数据自动更新机制、全面的参数管理、无缝集成的优化设计工具等,使其在“仿真驱动产品设计”(SDPD)方面达到了前所未有的高度,同时ANSYS Workbench具有强大的结构、流体、热、电磁及其相互耦合分析功能。
1本书特点
本书以初、中级读者为对象,首先从有限元基本原理及ANSYS Workbench使用基础讲起,再辅以ANSYS Workbench在工程中的应用案例,帮助读者尽快掌握使用ANSYS Workbench进行有限元分析的技能。
本书不仅仅是对软件操作过程的详细讲解,还通过理论与实际操作相结合的方式帮助读者加深对有限元方法的理解。
本书作者结合多年ANSYS Workbench使用经验与实际工程应用案例,将ANSYS Workbench软件的使用方法与技巧详细地进行了讲解。本书在讲解过程中步骤详尽、内容新颖,讲解过程辅以相应的图片,使读者在阅读时一目了然,从而快速掌握书中所讲内容。
书中的案例是基于作者多年来对热力学有限元分析方法及热学相关理论的深入理解编写而成的;书中的多数案例均给出了解析计算的方法并与用有限元算法计算的结果进行了对比。
2本书内容
本书在必要的理论概述基础上,通过大量典型案例对ANSYS Workbench分析平台中的模块进行了详细介绍,并结合实际工程与生活中的常见问题进行详细讲解。全书共分为基础篇、项目范例篇、高级应用篇3部分内容,具体安排如下。
基础篇介绍了有限元理论和ANSYS Workbench平台常用命令、几何建模与导入方法、网格划分及网格质量评价方法、结果的后处理操作等方面的内容,本篇包括以下4章。
第1章:热力学分析理论基础 第2章:几何建模
第3章:网格划分 第4章:边界条件与后处理
项目范例篇介绍了ANSYS Workbench平台结构基础分析内容,包括稳态热分析、非稳态热分析、非线性热分析、热辐射分析4个方面的内容,本篇包括以下4章。
第5章:稳态热分析 第6章:非稳态热分析
第7章:非线性热分析 第8章:热辐射分析
高级应用篇介绍了ANSYS Workbench平台结构进阶分析功能,主要包括热应力分析、热流分析、热学优化分析等内容,本篇包括以下4章。
第9章:相变分析 第10章:优化分析
第11章:热应力耦合分析 第12章:热流耦合分析
书中所有算例的源文件可以到“算法仿真在线”公众号获取下载链接,读者可以使用ANSYS Workbench打开源文件,根据本书的介绍进行学习参考。3读者对象
本书适合ANSYS Workbench初学者和期望提高热力学有限元分析及建模仿真工程应用能力的读者,具体包括:
★ 相关从业人员 ★ 初学ANSYS Workbench的技术人员
★ 大中专院校的教师和在校生 ★ 相关培训机构的教师和学员
★ 参加工作实习的“菜鸟” ★ ANSYS Workbench爱好者
★ 广大科研工作人员 ★ 初、中级ANSYS Workbench从业人员
4读者服务
读者在学习过程中遇到难以解答的问题,可以到为本书专门提供技术支持的“算法仿真在线”公众号求助或直接发邮件到编者邮箱,编者会尽快给予解答。另外,该公众号内还提供了丰富的学习资料,读者可以到相关栏目阅读学习。
编者邮箱:caxart@126com
公 众 号:算法仿真在线
ANSYS本身是一个庞大的资源库和知识库,本书虽然卷帙浩繁,但仍难窥其全貌,但加之编者水平有限,书中不足之处在所难免,敬请广大读者批评指正,也欢迎广大同行来电来信共同交流探讨。
后,再次希望本书能为读者的学习和工作提供帮助!
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