在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

Cotherm 多物理場耦合方案

經(jīng)緯恒潤 ? 2022-01-10 11:35 ? 次閱讀

Cotherm作為一款專業(yè)的CAE耦合工具,在三維熱流耦合方面,支持TAITherm與CFD工具的穩(wěn)態(tài)耦合、準瞬態(tài)耦合以及全瞬態(tài)耦合三種自動耦合實現(xiàn)方式,用戶可以使用CoTherm的GUI界面直接編輯耦合流程進行耦合設(shè)置,而無需使用復雜的腳本,耦合仿真過程更加直觀,并減少了用戶操作,提升產(chǎn)品開發(fā)效率,從而使用戶更專注于實際分析。

在針對特定的多學科耦合性強的問題,僅通過熱流耦合不能對問題進行完整的求解。需要進行一三維或多學科一維模型集成求解。如熱系統(tǒng)加控制算法聯(lián)調(diào)優(yōu)化、駕駛循環(huán)熱舒適度模擬以及熱管理系統(tǒng)優(yōu)化等等。Cotherm 2021.1版本增強了TAITherm與多種一維工具耦合仿真的功能,包括與Matlab-Simulink耦合、與GT-SUITE軟件耦合以及與FMU模型耦合,其中支持FMU模型集成耦合,為集成支持FMI協(xié)議的多種一維工具提供了條件,如KULI、Dymola、AMESim、Flomaster等等。本文將結(jié)合相關(guān)案例對多物理場耦合方案進行簡要介紹。

MATLAB-Simulink & TAITherm耦合功能

通過MATLAB-Simulink & TAITherm耦合方案,可實現(xiàn)三維熱模型和控制算法聯(lián)合仿真,詳細的熱模型作為控制算法被控對象,還原真實熱系統(tǒng)運行環(huán)境,指導熱系統(tǒng)和控制算法優(yōu)化。

????案例介紹

以一個黑箱石墨加熱器PID控制模型為例,通過PID調(diào)控石墨加熱體兩端的電壓,石墨加熱體以輻射傳熱的形式控制試驗件的溫度。其中,傳熱過程由TAITherm計算模擬,控制過程由Simulink模擬。

圖1 Matlab-Simulink & TAITherm控制模型耦合案例

????耦合流程

該案例在Cotherm中耦合仿真流程如圖2所示。首先TAITherm根據(jù)初始狀態(tài)計算當前試驗件溫度;Simulink根據(jù)試驗件溫度計算一個時間步長后石墨加熱體的溫度;TAITherm再根據(jù)石墨加熱體溫度計算試驗件溫度;不斷循環(huán)直至試驗件達到目標溫度。

圖2 Cotherm耦合計算流程

????結(jié)果分析

經(jīng)過Cotherm耦合迭代,由Simulink的PID控制模型與TAITherm耦合計算的結(jié)果如圖3所示。其中,a)為TAITherm熱模型中石墨加熱體的溫度變化,b)為Simulink模型中石墨加熱體的溫度變化,c)為試驗件溫度變化。

圖3 Cotherm監(jiān)測量瞬態(tài)變化

石墨加熱體溫度受PID控制,因此熱模型中石墨加熱體的溫度變化與Simulink模型中石墨加熱體溫度變化一致。在初始加熱階段,試驗件溫度與目標溫度相差較大,PID控制加熱體快速升溫對試驗件加熱,試驗件溫度隨之升高。當試驗件溫度不斷接近目標溫度時,PID控制模型通過逐漸減小石墨加熱體溫度,使試驗件溫度趨近目標值并達到穩(wěn)定,此時腔內(nèi)溫度分布如圖4所示。

圖4 TAITherm溫度場結(jié)果

由結(jié)果可看出,PID控制的試驗件溫度迅速達到了穩(wěn)定,通過虛擬熱試驗對PID控制進行調(diào)參優(yōu)化結(jié)果合理,可以避免因為過調(diào)節(jié)對加熱體以及受測部件產(chǎn)生破壞,與此同時黑箱內(nèi)的溫度變化也可以指導試驗方案布局優(yōu)化。

GT-SUITE & TAITherm&CFD耦合功能

在整車空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計過程中,實現(xiàn)空調(diào)系統(tǒng)與座艙熱環(huán)境之間的耦合求解對還原真實的整車運行場景從而指導空調(diào)系統(tǒng)和座艙熱環(huán)境設(shè)計是有利的。通過Cotherm進行TAITherm、CFD工具與GT-SUITE三者之間進行穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)耦合,可在系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)運行工況點和瞬態(tài)運行工況下,對乘員艙溫度場和人體舒適度進行分析并進行系統(tǒng)性能評估和優(yōu)化。

????案例介紹

此處以模擬整車在冬季環(huán)境下經(jīng)歷90min的采暖為例,分析在車速、空調(diào)系統(tǒng)采暖模式及進風模式均動態(tài)變化的條件下,艙內(nèi)溫度及流場的變化過程。

工況變化如下圖所示:

圖5 TAITherm & STAR-CCM & GT-SUITE空調(diào)系統(tǒng)耦合工況

耦合方案數(shù)據(jù)傳遞過程如圖6所示,空調(diào)系統(tǒng)模型與CFD模型耦合計算,主要針對暖風芯體換熱求解,其中CFD模型集成了HVAC和座艙兩部分進行流場計算。CFD模型計算得到暖風芯入口風速和風溫分布,作為邊界映射給空調(diào)系統(tǒng)模型中的暖風芯,空調(diào)系統(tǒng)模型根據(jù)水溫和CFD邊界變化計算出該通風條件下暖風芯換熱量,將換熱量施加到CFD暖風芯模型中,進行HVAC溫度場求解,得到座艙準確的進風邊界條件。座艙熱模型和流場模型耦合計算,在設(shè)定耦合時間點,CFD模型將座艙近壁面對流換熱系數(shù)和空氣溫度導出映射給熱模型,熱模型將壁面溫度映射CFD模型,進行熱流耦合求解。

圖6 TAITherm & STAR-CCM & GT-SUITE空調(diào)系統(tǒng)耦合案例

????耦合流程

該案例在Cotherm中耦合仿真流程如圖7所示。

圖7 Cotherm瞬態(tài)耦合流程

首先根據(jù)設(shè)置的耦合參數(shù),如耦合計算終止時間、耦合時間間隔表、各模型求解步長等,更新系統(tǒng)模型、熱模型和流場模型求解配置參數(shù),并對各模型進行初始化,導出相應(yīng)的邊界文件,然后進入耦合迭代流程。三個模型并行計算,在耦合時間點進行數(shù)據(jù)交換,并在計算完成后,跳入下一循環(huán),直到達到耦合結(jié)束時間,進行相應(yīng)的后處理,最后結(jié)束計算。

????結(jié)果分析

本案例包含HVAC+座艙CFD模型、座艙熱模型以及空調(diào)系統(tǒng)模型,考慮不同出風模式、內(nèi)外循環(huán)、風口風量分配不均、風口溫差以及車輛運行狀態(tài)對座艙溫度的影響,下面主要針對HVAC和座艙熱流分析結(jié)果進行分析。

  • 圖8和圖9分別表示暖風芯體換熱量變化和進風箱空氣溫度變化。由圖8可以看出,在整個冬季駕駛循環(huán)工況中,暖風芯的換熱量隨著車輛運行狀態(tài)與HVAC模式的變化而實時變化,如在70min HVAC系統(tǒng)進風模式由外循環(huán)切換到內(nèi)循環(huán)模式(RECIRC)后,換熱器的換熱率顯著下降,這是因為內(nèi)循環(huán)模式下進風溫度較高,暖風芯換熱溫差減小導致,同時座艙回風溫度迅速上升。

圖8 換熱器換熱率的變化

圖9 換熱器入口風溫的變化

  • 由圖10-12可以看出,在對空調(diào)系統(tǒng)內(nèi)部流場進行建模仿真后,空調(diào)出風口溫度和流量的差異得到了體現(xiàn)。由圖10及11可以看出,在0-10min,HVAC為除霜模式,吹腳和吹面出風口處于關(guān)閉狀態(tài)。10min后,空調(diào)開啟吹腳模式,可以看到吹腳左右出風口、吹面兩側(cè)出風口保持一定的出風量,主駕側(cè)流量高于副駕側(cè),70min時,空調(diào)由外循環(huán)切換至內(nèi)循環(huán),風量降低。空調(diào)出風溫度隨著發(fā)動機的水溫上升,呈逐步上升趨勢。在50-60min的停車(IDLE)工況下,發(fā)動機水溫下降,出風溫度回落。

圖10 吹腳出風口流量

圖11 吹面?zhèn)瘸鲲L口流量

圖12吹面?zhèn)瘸鲲L口溫度

  • 對座艙內(nèi)重點位置的溫度進行監(jiān)測,如圖13可以看出在整個駕駛循環(huán)工況中駕駛員頭部側(cè)(HD1)、后排左側(cè)乘客頭部側(cè)(HD3)以及駕駛員腳部側(cè)(FT1)的溫度呈緩慢上升趨勢,頭部和腳步空間以及前排和后排存在一定的溫差;同時,在50-60min的停車(IDLE)工況下乘員艙的溫度因為發(fā)動機水溫下降而有所回落。座艙擋風玻璃由于與環(huán)境對流換熱的減弱導致其溫度有一定的提升,如圖14所示。

圖13 座艙局部溫度變化

圖14 擋風玻璃溫度變化

如上,綜合考慮整車駕駛循環(huán)工況下,外界環(huán)境、HVAC運行模式、空調(diào)系統(tǒng)工作狀態(tài)等因素對座艙溫度場的影響,可以更加準確的模擬座艙熱環(huán)境,對指導空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化、座艙人體熱舒適度開發(fā)是具有一定意義的。

FMU模型集成仿真功能

自2021.1版本開始,CoTherm支持導入FMU模型并與其他Cotherm支持的模型耦合實現(xiàn)多系統(tǒng)集成,包括電池管理系統(tǒng)、座艙熱管理系統(tǒng)、電機、熱管理系統(tǒng)、整車動力學系統(tǒng)等。采用FMU進行多學科集成分析,更能反映復雜系統(tǒng)特性,方便用戶分析評估復雜系統(tǒng)性能,得到更準確的結(jié)果,指導系統(tǒng)選型、產(chǎn)品設(shè)計優(yōu)化等典型應(yīng)用。

圖15 Cotherm耦合FMU模型

????案例介紹

以一個BMS和熱管理系統(tǒng)的FMU模型與電池包模型集成仿真應(yīng)用案例進行簡單介紹。電池管理系統(tǒng)FMU模型計算電池包充電過程中的生熱并根據(jù)電池包溫度控制充電電流;電池熱管理系統(tǒng)FMU模型對電池包進行溫度控制,輸出電池包水冷板入口溫度給電池包熱模型,再將水冷板出口溫度反饋給熱管理系統(tǒng);三個系統(tǒng)之間的耦合關(guān)系和數(shù)據(jù)傳遞如下圖所示。

圖16 電池管理系統(tǒng)FMU應(yīng)用案例

????結(jié)果分析

  • 低溫充電工況下,初始溫度越低,加熱功率對充電效率影響越大。在0℃時,電池包在沒有加熱時幾乎無法充電;使用1000W加熱時,電池包充電電流小,充電速度緩慢;使用3000W加熱,電池包可以使用更大的充電電流,明顯提升電池包充電低溫工況下充電性能。如下圖所示。

圖17 電池包低溫充電工況結(jié)果曲線

  • 夏季高溫快充工況,相同的冷卻水流量下,電池包冷卻水溫度越低,越有利于電池包散熱,可以達到更好的快充性能。在電池包起始溫度為40℃時,進行快充,使用冷卻水流量為600L/min時,電池包的充電電流要大于0L/min、200L/min、400Lmin的充電電流。可見夏季高溫快充時,電池包冷卻能力越強,BMS可施加更大的電流進行充電,充電效率更高,如下圖所示。

圖18 電池包高溫快充結(jié)果曲線

注:以上案例為方案演示使用,結(jié)果僅供參考!

Cotherm新版本的功能遠不止這些,但限于篇幅原因,本次介紹到這里就結(jié)束了,想要了解更多Cotherm功能應(yīng)用,歡迎留言來信與我們交流。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 耦合
    +關(guān)注

    關(guān)注

    13

    文章

    595

    瀏覽量

    101503
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    VirtualLab應(yīng)用:元件內(nèi)部分析儀:FMM

    摘要 元件內(nèi)部分析器:FMM允許用戶可視化和研究微結(jié)構(gòu)和納米結(jié)構(gòu)內(nèi)部的電磁場分布。為此,使用傅立葉模態(tài)法/嚴格耦合波分析(FMM/RCWA)計算周期性結(jié)構(gòu)(透射或反射、電介質(zhì)或金屬)內(nèi)部的
    發(fā)表于 06-12 08:52

    ?數(shù)字孿生熱管理:NTC熱敏電阻陣列與熱重構(gòu)算法的動態(tài)適配

    本文以東莞市平尚電子科技有限公司(平尚科技)的NTC熱敏電阻陣列與熱重構(gòu)算法為核心,探討其在車載數(shù)字孿生熱管理系統(tǒng)中的動態(tài)適配技術(shù)。通過高精度NTC陣列、物理
    的頭像 發(fā)表于 06-06 17:59 ?95次閱讀
    ?數(shù)字孿生熱管理:NTC熱敏電阻陣列與熱<b class='flag-5'>場</b>重構(gòu)算法的動態(tài)適配

    Actran聲學仿真解決方案:工業(yè)級聲學預(yù)測與優(yōu)化的專業(yè)技術(shù)平臺

    問題?如何平衡計算精度與效率?Actran聲學仿真軟件作為專業(yè)的聲學工程解決方案,針對這些挑戰(zhàn)提供了系統(tǒng)性的技術(shù)應(yīng)對策略。 Actran的核心技術(shù)架構(gòu) Actran基于先進的有限元/無限元方法(FEM/IFEM),構(gòu)建了完整的聲學仿真技術(shù)體系:
    的頭像 發(fā)表于 06-06 09:45 ?102次閱讀

    Simcenter STAR-CCM+物理解決方案:支持在設(shè)計早期對實際性能進行預(yù)測

    。SimcenterSTAR-CCM+軟件提供一系列全面、精確和高效的物理解決方案,可幫助用戶減少近似和假設(shè)水平,確保預(yù)測的設(shè)計性能與實際產(chǎn)品相匹配。值得信賴的
    的頭像 發(fā)表于 06-05 10:26 ?126次閱讀
    Simcenter STAR-CCM+<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b>解決<b class='flag-5'>方案</b>:支持在設(shè)計早期對實際性能進行預(yù)測

    Adams體動力學仿真解決方案全面解析

    )12.312.11.6% 3.2 多學科耦合分析Adams提供物理協(xié)同仿真接口:- 控制系統(tǒng):與MATLAB/Simulink無縫集成- 液壓系統(tǒng):支持與AMESim聯(lián)合仿真-
    發(fā)表于 04-17 17:24

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:元件內(nèi)部分析儀FMM

    模態(tài)方法/嚴格耦合波分析法(FMM/RCWA)來計算。還可以指定的哪一部分應(yīng)該可視化:前向傳播的、后向傳播的或兩者都要可視化。 尋找元件內(nèi)部
    發(fā)表于 04-07 08:53

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:參數(shù)耦合

    ”選項卡中完成。 ?該變量可為不同的類型,并具有不同的物理量。 8.參數(shù)耦合的特殊示例 ?在此示例中,全局變量用于將其值返回給系統(tǒng)的兩個選定參數(shù)。 ?因此,不必從字典中讀取或重新計算參數(shù)。 ?關(guān)閉
    發(fā)表于 03-17 11:11

    【Simcenter STAR-CCM+】通過真實條件下的物理CFD仿真提高產(chǎn)品性能

    解決方案優(yōu)勢通過全面集成用戶界面提高工作效率借助出色的集成物理和運動建模功能,您甚至可以處理高度復雜的應(yīng)用場景利用先進的復雜幾何體自動網(wǎng)格劃分和預(yù)處理功能縮短CFD準備時間利用強大
    的頭像 發(fā)表于 03-12 10:11 ?369次閱讀
    【Simcenter STAR-CCM+】通過真實條件下的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b>CFD仿真提高產(chǎn)品性能

    Simcenter SCADAS物理測試與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

    SimcenterSCADAS物理測試與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)借助從便攜式設(shè)備到高通道數(shù)實驗室系統(tǒng)的各種測試數(shù)據(jù)采集硬件,提高物理
    的頭像 發(fā)表于 01-16 11:32 ?479次閱讀
    Simcenter SCADAS<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b>測試與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

    電子耦合的常見故障及解決方案

    電子耦合的常見故障主要包括功率損耗增加、反射損耗增加、耦合不均勻、插入損耗增加以及溫度升高等。以下是對這些故障及其解決方案的分析: 一、功率損耗增加 故障現(xiàn)象 : 耦合器在傳輸功率時會
    的頭像 發(fā)表于 11-24 09:28 ?1777次閱讀

    電子耦合在半導體中的應(yīng)用

    電子耦合在半導體中的應(yīng)用十分廣泛,它涉及到半導體材料的多種物理效應(yīng)和器件設(shè)計。以下是對電子耦合在半導體中應(yīng)用的介紹: 一、電聲耦合效應(yīng) 電聲耦合
    的頭像 發(fā)表于 11-24 09:19 ?1409次閱讀

    淺析光耦合器固態(tài)繼電器的關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用

    耦合器固態(tài)繼電器(SSR)是一種使用光耦合器進行信號隔離的電子開關(guān)設(shè)備,為傳統(tǒng)機械繼電器提供了可靠的替代方案。與依靠物理接觸來打開和關(guān)閉電路的機械繼電器不同,光
    的頭像 發(fā)表于 10-18 15:52 ?598次閱讀

    如何有效解決流固耦合問題

    問題涉及到流體力學、固體力學、熱力學、材料科學等多個學科領(lǐng)域,需要綜合運用這些學科的理論和方法。 1.2 非線性:流固耦合問題中的流體和固體之間的相互作用是非線性的,這使得問題的求解變得復雜。 1.3 尺度性:流固耦合問題涉及
    的頭像 發(fā)表于 08-09 15:16 ?1478次閱讀

    簡單認識模光纖耦合

    模光纖耦合器(Multi-Mode Fiber Coupler)是一種重要的光學器件,它主要用于將來自一個或多個模光纖的光信號有效地分配到一個或多個模光纖輸出中,或者將多個
    的頭像 發(fā)表于 08-09 10:09 ?1443次閱讀

    單模光纖耦合器和模光纖耦合器有什么不同

    單模光纖耦合器和模光纖耦合器在光纖通信系統(tǒng)中扮演著重要角色,它們之間的主要差異體現(xiàn)在光纖類型適應(yīng)性、設(shè)計復雜性、傳輸特性、應(yīng)用場景以及制造成本等多個方面。
    的頭像 發(fā)表于 08-09 09:59 ?1640次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 欧美艹逼视频 | 久久网色 | 国产亚洲欧美日韩俺去了 | 99九九成人免费视频精品 | 国产女人伦码一区二区三区不卡 | 韩国朴银狐诱感在线观看 | 亚洲在线a | 你懂在线 | 日本免费一区二区老鸭窝 | 欧美三级大片在线观看 | 日本一区二区在线不卡 | 久久国产影视 | 夜色sese| 色综合久久综合欧美综合图片 | 激情五月综合综合久久69 | 亚洲区一二三四区2021 | 欧美又粗又硬又大久久久 | 精品新一区二区三区四区 | 欧美黑人粗暴另类多交 | 日在线视频 | 亚洲视频一区二区 | 成人三级在线观看 | 欧美午夜色视频国产精品 | 99精品视频免费 | 久久99热精品免费观看k影院 | 久久综合九色婷婷97 | 爱爱网站免费 | 免费一级特黄特色黄大任片 | 国产一区二区三区四卡 | 免费无码看av的网站 | 日本成片视频 | 五月婷婷六月丁香在线 | 欧美videosex性欧美成人 | 四月激情网 | 黄色在线观看视频 | 成人午夜在线观看国产 | 成年女人毛片免费观看97 | 天天摸天天看 | 中文字幕亚洲一区二区v@在线 | 六月丁香婷婷激情国产 | 色视频免费在线 |