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概述

直观的 SOLIDWORKS Flow Simulation CFD (计算流体力学)工具可使设计人员模拟真实条件下的液体和气体流动,运用“假设”情形,有效分析浸入零部件内部或零部件周围的液体流动、热传递和相关作用力的效果。在设计过程的早期阶段,设计人员即可轻松模拟流体流动、热传递和流体作用力,这些因素对设计的成功至关重要。

优势

SOLIDWORKS Flow Simulation - 直观且强大的CFD(计算流体力学)仿真工具

● 通过参数分析检查零部件内部和外部的复杂流动
● 使模型和流动条件(如压差)一致,以满足设计目标
● 通过动画的流动轨迹检测湍流和回流问题
● 了解非牛顿液体(例如血液和液体塑料)的流动
● 评估设计中不同的叶轮和风扇所带来的影响,包括诸如孔隙、气穴和湿度等复杂效果
● 显示和了解产品内部和周围的温度分布
● 将流动与热力分析相结合,模拟对流、传导和辐射效果
● 应用与时间和坐标相关的边界条件和热源
● 利用剖面和曲面图解研究结果值的分布,包括速度、压力、漩涡、温度和质量比
● 使用点、曲面和体积参数工具测量任何位置的结果
● 按照任何 SOLIDWORKS 草图绘制不同的结果


Electronic Flow Simulation - 电子散热专业分析

● 将流体与热分析以及对流、传导和辐射效应的仿真相耦合
● 让 SOLIDWORKS Flow Simulation 找到可以满足温度,对流速度等设计目标,优化最佳尺寸

● 通过应用表面热源或体积热源并考虑太阳辐射来仿真温度变化
● 焦耳加热仿真、双电阻零部件模块、热管模块,PCB 生成器和大量电子零件材料库

● 增强的工程数据库包括广泛的新实体、风扇、热电冷却器和双热阻模型。还增加了 IC 封装典型类型的表面和实体材料


HVAC Flow Simulation - 空调采暖通风专业分析
● 将流体与热分析以及对流、传导和辐射效应及考虑太阳辐射来仿真温度变化
● 应用与时间和坐标相关的边界条件,使用时间,探测器控制空调采暖开关或输出
● 高级辐射模型可定义半透明实体(实体吸收辐射)可设定依赖于光波长度(Wavelength)、光谱(Spectrum) 等参数,可实现隔热玻璃等分析
● 可检阅舒适度指标:热感觉平均标度预测值(PMV),预计不满意者的百分数(PPD),操作温度,抽风温度,空气分布特性指标(ADPI),污染物逃逸效率(CRE),大气质量指数(LAQI),气流角
下载
  • 如何通过模具填充仿真为注射成型零件节约时间、降低成本和提高质量版本:简体中文点击下载
  • 利用仿真技术改进医疗设备设计版本:简体中文点击下载