热负荷及散热器计算软件

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热力学软件简介

热力学软件简介

➢ 相图计算;
➢ 数据库优化;
2021➢/6/16 计算结果图表处理;
6
软件特点:
➢ Windows操作界面,界面友好,易学易用;
➢ 应用范围广泛,可用于材料科学、火法冶金、湿法 冶金、电冶金、腐蚀、玻璃工业、燃烧、陶瓷、地质等行 业的研究与教学;
➢ 数据库丰富,包括氧化物、熔盐、水溶液、炉渣、 金属体系等多种知名数据库;
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数据库
u FToxid-氧化物数据库(炉渣、玻璃、陶瓷、 耐火材料)
u FTsalt-熔盐数据库
u FThall-电解铝数据库
u FThelg-水溶液数据库
u FTmisc-合金及硫化物等综合数据库
u FTpul-纸浆造纸数据库(腐蚀及燃烧数据 库)
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• FScopp-铜合金数据库
• Thermo-Calc Software 专注于热力学计算和扩散模拟领域, 并努力为用户提供专业的软件、数据及服务。
• Thermo-Calc 系列软件包括:经典热力学计算软件 TCC ( Thermo-Calc Classic )、 Windows 版本热力学计算软件 TCW ( Thermo-Calc for Windows )、扩散模拟软件 DICTRA 、 2热02力1/6/学16 计算二次开发平台 TC-Interfaces 和材料数据库等。 1
矿石、地球化学与环境
核材料、核燃料与核废物
2021/6/16
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合金相图与热力学计算软件Pandat • Pandat是一款用于计算多元合金相图和热力学性能的
软件包。可用于计算多种合金的标准平衡相图和热力 学性能,用户也可使用自己的热力学数据库进行相图 与热力学计算。 Pandat被广泛用于世界众多知名公 司与高校之中,友好的操作界面及标准、可靠的计算 结果已让其得到越来越多的工程师与科研人员的青睐。 Pandat开 发者为美国CompuTherm LLC公司,目前的 最新版本为Pandat7.0。CompuThermLLC专门为工业、 研究及教育用户提供功能强大和简单易学的相图与热 力学计算软件。1980年,美国著名教授Y. AustinChang在Wisconsin-Madison大学开始研究相图 计算。1996年,CompuTherm LLC成立,专注于开发相 图计算软件。

浩辰暖通INt7.0说明手册(负荷计算部分)

浩辰暖通INt7.0说明手册(负荷计算部分)

第一章负荷计算1使用说明1.1工程1.1.1新建菜单:[工程]→[新建]功能:新建一个负荷工程文件负荷计算默认的工程名称为“浩辰大厦”,用户可随意修改该名称,另外,负荷计算支持多工程同时计算,用户可通过“新建”命令添加“新工程”。

1.1.2打开菜单:[工程]→[打开]功能:用户可以通过该功能打开已保存的计算文件。

1.1.3保存菜单:[工程]→[保存]功能:保存当前负荷工程文件。

用户可以通过该功能将当前正在进行的负荷计算保存成“.chml”格式的数据文件,方便以后直接读取。

1.1.4另存为菜单:[工程]→[另存为]功能:把当前负荷工程文件另存为一个工程文件。

1.1.5关闭菜单:[工程]→[关闭]功能:关闭当前负荷工程文件。

1.1.6退出菜单:[工程]→[退出]功能:退出浩辰负荷计算软件。

1.2编辑1.2.1批量修改菜单:[编辑]→[批量修改]功能:批量修改房间参数和负荷对象参数。

a)执行此命令,弹出批量修改对话框;如图1-1-1:b)选中需要修改的房间和房间参数,如修改房间夏季室内设计温度和相对湿度:可以选择过滤条件:如按房间名称过滤✧ 等于:房间名称完全匹配的房间会进批量修改,不完全匹配的房间不会进行修改。

图1-1-1例:[1001]卧室修改参数,[1002]主卧室、[1003]次卧室和[1004]厨房不修改参数。

✧ 不等于:房间名称不相等的房间会进行批量修改,相等不进行批量修改。

✧ 包含:房间名称包含有该字符串的房间会进行批量修改,不包含该字符串的房间不进行批量修改。

✧ 不包含:房间名称不包含该字符串的房间会进行批量修改,包含该字符串的房间不进行批量修改。

c)选中需要修改的房间和负荷对象参数,如选中外墙,修改围护结构和传热系数。

如图1-1-2:外围护结构(外墙、外窗和外门)还可以进行朝向过滤。

例:所有“东”方向的外墙参数都将修改。

全部外墙(任意方向)参数都将修改。

图1-1-21.2.2批量添加负荷对象菜单:[编辑]→[批量添加负荷对象]功能:向房间里批量添加负荷对象。

常用热能分析软件简介

常用热能分析软件简介

常用热能分析软件简介在经历了上个世纪70 年代的全球石油危机之后,建筑模拟受到了越来越多的重视,同时随着计算机技术的飞速发展和普及,大量复杂的计算变为可行。

于是在上个世纪70 年代中期,逐渐在美国形成了两个著名的建筑模拟程序:BLAST和DOE-2 。

欧洲也于上个世纪70 年代初开始研究模拟分析的方法,产生的具有代表性的软件是ESP-r。

现在运用比较广泛的计算机热工分析软件有DOE-2、EnergyPlus、ESP-R、ECOTECT、BLAST等。

国外常用的能耗模拟软件见下表:国内常用的能耗模拟软件见下表:1、DOE-2DOE-2是一个在美国能源部的财政支持下由劳伦斯伯克利国立实验室的模拟研究小组开发的,提供建筑设计者,和研究人员使用的计算机软件。

DOE-2功能非常强大,,他在美国已得到成功的运用并且成功地应用于若干个国家的建筑节能标准编制工作。

2、BLAST基于Windows的友好的操作界面,结构化的输入文件,可分析热舒适度,高强度或低强度的辐射换热,变传热系数下能耗分析。

输入文件可由专门模块HBLC在Windows操作环境下输入,也可在记事本中直接编辑。

它可供工业供冷,供热负荷计算,建筑空气处理系统以及电力设备逐时能耗模拟。

3、EnergyPlusEnergyPlus 是美国劳伦斯·伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory) 等科研机构新开发的能耗分析软件。

4、ESP-RESP-r由Energy System Research Unit在位于苏格兰格拉斯哥的斯特拉思克莱德大学机械工程系的研究成果基础上开发。

优点是比较接近实际,整体的性的评价。

可模拟和分析当前比较前言的和创新技术。

但需要使用者有较强的专业知识,需对专业知识有较深入的了解。

5、ECOTECTEcotect是由英国Square One公司开发的生态建筑设计软件,它主要应用于方案设计阶段,具有速度快,直观,技术性强等优势,而且可以和一系列精确分析软件相结合作进一步的分析。

热工模拟计算软件MQMC与Therm、Window简析

热工模拟计算软件MQMC与Therm、Window简析

1 前言
随着人们对建筑节能观念的不断加强,门窗、幕墙产品 的节能越来越多地被人们所关注,产品热工性能的模拟计算 也就显得十分重要。 而热工性能的模拟计算又贯穿于产品的研 发、方案设计、检测等阶段,目前应用较多的两款热工计算软件 是 Therm、Window 和 MQMC,本文将通过对这几款热工计算软 件的简单介绍,来阐述它们在操作、计算等方面的差别。
图 7 MQMC 玻璃计算
图 5 MQMC 软件图形导入 3.1.2 节点处理
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图 8 Therm 软件定位点操作 两款软件插入玻璃时都需要设置定位点 (确认插入玻 璃的位置),并需在操作过程中调整玻璃方向。 但是设置定位 点 时 Therm 可 以 使 用 快 捷 键 Shift+F2(图 8),直 接 选 取 相 应 位置。 MQMC 则没有此功能,需要使用鼠标选取。 另外,在确 定 定 位 点 位 置 时 ,Therm 可 以 通 过 键 盘 操 作 画 出 实 际 长 度 线
技术交流
热工模拟计算软件 MQMC 与 Therm、 Window 简析
赵及建 焦长龙 刘 爽 杨帆
河北奥润顺达窗业有限公司 建筑材料工业技术情报研究所
摘 要:随着人们对建筑节能观念的不断加强,门窗、幕墙产品的热工计算就显得十分重要。本文通过对 MQMC 与 Therm、 Window 几款热工计算软件的简单介绍,直观、简洁地阐述了它们在操作、计算等方面的差别。
做为中国首款门窗幕墙热工计算软件,MQMC 对 Therm 软件中的部分功能进行了优化,例如:间隔条的插入、定义边 界条件、坏点的处理等。
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图 3 MQMC 软件界面
3 两款ห้องสมุดไป่ตู้件的异同
3.1 具体操作方面 这两款软件都有单独的计算光学、计算热工、计算玻璃

Fluent软件特点及在室内温度计算中的应用

Fluent软件特点及在室内温度计算中的应用

Fluent软件特点及在室内温度计算中的应用摘要: Fluent是目前应用广泛的流体力学计算软件,Fluent主要用来模拟温度场、气流场的分布状况。

应用Fluent软件对住宅室内温度进行了数值模拟,给出了散热器不同位置时的温度和风速可视化图像。

关键词: Fluent软件;散热器;数值模拟;计算流体力学随着人们生活水平的提高,消费者在装修时越来越重视室内美观。

新型的钢制散热器外形美观、产品多样化和系列化,是不少装修家庭的首选。

由于建筑装饰单位和购买散热器的用户并非专业人员,不具备计算散热器数量的专业知识,因此对散热器的数量及安装位置没有明确的概念。

在传统的设计观念中,由于害怕房间供热不足而盲目增加散热器片数,使散热器安装面积过大,导致冬天室温过高,既造成了能源浪费,又难于调节温度,同时还会出现热力失调的问题。

CFD商用软件能形象直观地模拟出流体状况,对于研究室内温度舒适度有很高的价值。

国外对散热器的研究起步比较早,早在上世纪初,英、美、苏等发达国家就有一批学者积极从事这一领域的研究并取得了一些成果。

前苏联在散热器片数取整方面的研究较早并作出了相应的规范[1-2]。

国内从上世纪90年代开始对采暖工程设计计算进行研究,开发出了一批散热器数量计算软件,如王华章利用Excel表格进行采暖系统房间热负荷和采暖管道的水力计算,并编制了一种散热器数量计算程序,降低了计算工作的繁杂性[3]。

但以往研究仅仅给出了散热器的片数研究,在相同入口温度的情况下,散热器安装位置和安装方式对房间温度的影响分析比较少,尚缺乏具体的计算,未给出具体的参考建议。

本文利用Fluent数值模拟软件对室内温度和风速进行模拟计算,主要讨论了散热器在不同安装位置下的温度场和速度场分布,对传统的研究方法进行了改进和提升。

1 Fluent软件1.1 Fluent 软件特点(1)Fluent软件采用基于完全非结构化网格的有限体积法,而且具有基于网格节点和网格单元的梯度算法;(2)Fluent软件包含丰富而先进的物理模型,使得用户能够精确地模拟无粘流、层流、湍流。

鸿业全年负荷计算及能耗分析软件V4.0

鸿业全年负荷计算及能耗分析软件V4.0

11
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全年负荷计算及能耗分析HY-EP
能耗模拟结果 室内逐时温度
逐时温度 不满足时间数
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
能耗模拟结果 标准数据
制冷机逐时COP 制冷机逐时进出水温度 制冷机逐时耗电量 制冷机逐时水流量 。。。。。。
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
生成不同方案能耗对比表、逐月统计对比、全年总能耗对比
定义分区及楼层叠加 设定温湿度、人员密度、单位面积照明、设备功率等„
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
建筑遮挡及三维查看
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
Revit建筑模型接口
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
自然室温计算 建筑模型建立完成即可对 所有分区进行自然状态下 室温模拟计算。
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
空调建模 热泵系统设备
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
空调建模 全空气定风量系统
定风量无控制 定风量再热
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
空调建模 全空气变风量系统
单冷型无再热 单冷型再热 冷热型无再热 冷热型再热 串联风机动力型 并联风机动力型
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
HY-EP 主要功能 工程设置(气象参数、能源价格) 计划表管理(各种运行开关、温度控制) 建立建筑模型(可以直接导入BIM模型) 建立空调系统模型(冷热源、末端模型) 调用EnergyPlus进行模拟计算(自然室温、全年负荷、能耗模 拟) 生成报表、曲线(全年负荷、能耗模拟、气象参数报表) 维护工具(设备库、围护结构数据库、分区用途模板„)

全年负荷计算及能耗分析软件

全年负荷计算及能耗分析软件

全年负荷计算及能耗分析HY-EP
建筑绘制
外遮阳设置 内遮阳设置
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
建筑建模
根据建筑墙体、门窗生成房间 定义房间参数
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
定义绘制楼层表,组合三维建筑模型 建筑屋顶、天窗、天井、中庭设置 建筑遮挡及三维查看
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
建筑层数 建筑高度 建筑面积 北向角度 体形系数 建筑窗墙比 建筑类型 地上4层,地下未知 地上15.90 地上6342.26㎡,地下未知 90度 0.25 东向:0.09, 西向:0.09, 南向:0.21, 北向:0.12 乙类建筑
案例—地源热泵全年负荷计算
采用CAD三维建模:平面设计,三维显示
工程设置(气象参数、能源价格) 计划表管理(各种运行开关、温度控制)
建立建筑模型(可以直接导入BIM模型)
建立空调系统模型(冷热源、末端模型) 调用EnergyPlus进行模拟计算(自然室温、全年负荷、能耗模拟) 绿建标准5.2.3、5.2.6围护结构热工性能计算、空调系统节能对比计算 生成报表、曲线(全年负荷、能耗模拟、气象参数报表)
空调系统优化条文。10分。 通过空调系统能耗模拟对比分析报告得分。
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
5、空调系统运行模拟、设备运行参数模拟。
6、写论文。有数据才有深度。
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
市场现状:
1、随着绿色建筑、节能减排政策的推行,空调技术的发展,很多项目需要 做全年负荷计算及能耗分析。 2、能耗分析软件专业性强,庞大复杂,例如EP有几万个选择设定项, eQUEST甚至只有英制单位。国外软件没有中文版及中文资料,要摸索 几个月才能入门。精通此类软件的人少,遇到问题难以求解,大部分设 计院做能耗分析难度较大。 3、一些主要的国家,都是根据当地的建筑物模式、空调系统类型,基于EP 二次开发本地化软件。

COMSOL工程应用系列手册-多物理场仿真在电子设备热管理中的应用说明书

COMSOL工程应用系列手册-多物理场仿真在电子设备热管理中的应用说明书

COMSOL APPLICATION NOTES | 1COMSOL 工程应用系列手册多物理场仿真在电子设备热管理中的应用多物理场仿真在电子设备热管理中的应用目 录简介 3工程目标 4电子设备的热管理 4传热的应用领域 4传热机理 5数值仿真 6电子设计中的数值仿真 6传热建模的物理场接口 7单物理场接口 8多物理场接口 9扩展接口 10建模案例 10平板上方的非等温湍流 10圆管中的非等温层流 11一种热光型硅光子开关的优化 11平板热管的传热与流体动力学 12大型强子对撞机中的超导磁体 12植入式医疗设备的温度适应性 13仿真 App 案例 14使用仿真 App 进行传热与流体动力学教学 14使用仿真 App 模拟定制化电容器 15使用仿真 App 比较石墨箔传热性能 16结语 17参考文献 18更多资源 19© 版权所有 2019 COMSOL。

《多物理场仿真在电子设备热管理中的应用》由 COMSOL,公司及其关联公司发布。

COMSOL、COMSOL 徽标、COMSOL Multiphysics、COMSOL Desktop、COMSOL Server 和 LiveLink 均为 COMSOL AB 公司的注册商标。

所有其他商标均为其各自所有者的财产, COMSOL AB 公司及其子公司和产品与上述非 COMSOL 商标所有者无关,亦不由其担保、赞助或支持。

相关商标所有者的列表请参见 /trademarks。

2 | COMSOL 工程应用系列手册COMSOL 工程应用系列手册 | 3简介简 介通常,在设计电子设备时,需要充分考虑热管理因素。

随着设备性能的提升和市场竞争的加剧,为了实现可靠性更高、能耗和成本更低、安全性更强以及用户体验更好的设计目标,越来越多的研究人员开始使用数值仿真技术进行设计工作。

本手册介绍的仿真案例涉及多种系统,这些系统各不相同,但均有电流存在。

在这些案例以及大多数工程应用案例中,对系统中引起温度变化的传热机制和因素进行研究,可以帮助工程师更好地理解设计对产品性能产生的影响。

热负荷及散热器计算软件

热负荷及散热器计算软件

0.70
0 0.037 0.000
0.43
0 0.070 0.000
0.83
0 1.740 0.000 17.20
200 0.840 0.238 10.36
0 0.810 0.000 10.63
0 0.810 0.000 10.43
0 0.580 0.000
7.92
0 1.100 0.000 12.72
墙体热工计
材料厚度 导热系数 热阻 蓄热系数
δ (mm)
λ w/(m .oc)
Hale Waihona Puke R0 (m2 . oc/w)
W/m2 . oC
0 0.930 0.000 11.37
0 0.290 0.000
4.44
0 0.056 0.000
0 0.220 0.000
3.59
0 3.490 0.000 25.49
30 0.047 0.638
8.72
外表面换熱系数
aw
w/(m2 . oc)
23.26
传热系数 K
w/(m2 .oc)
0.97
0.000 0.000
很好!该墙体满足保温设计
0.000 0.000 0.447 0.000 0.000 0.000 2.467 0.000 0.000 0.000 0.000
2.913
17 粘土陶粒混凝土空心砌体
0 0.335 0.000
20 墙体总厚度
230
总熱阻(m2 . oc/w)
墙体所属类型
维护结构冬季室外
计算温度tw( oC )
-14
0.876
III
墙体热工计算
热惰性指 最小传热阻

Aspen Plus软件在计算换热器热负荷中的应用

Aspen Plus软件在计算换热器热负荷中的应用
容 不 随温 度 的变 化 而 变 化 , 或 者 可 以 取 流 体 的 平
均 温 度 下 的 比热 容 。第 二 种 方 法 是 潜 热 计 算 法 , 适 用 于 流 体 的蒸 发 或 者 冷 凝 , 但 很 多 物 质 的潜 热
史原 因 , 很 多数 据 的单位 不统 一 , 造 成 设 计 人 员 的 工 作 量 增 大 。本 文 主 要 从 查 阅 文 献 和 利 用 模 拟 软 件 进 行 对 比来 计 算 换 热 器 的 热 负 荷 的 效 率 进 行说 明。
W・ h I + W・ c l — W・ h 2 一 W・ c 2 一 Ql = 0
W— — 流 体 的 流 量 , k g / h ; h — — 流 体 的焓 , k J / K g ; Q。 —— 系统的能量损失 , k J , h ; 析 选项 中选择 赋值 法 , 最后 求 得 水 蒸气 所 需 流量 。
的饱 和蒸 汽对干 燥 A气 体 进行 加热 以满 足工 艺
收 稿 日期 : 2 0 1 6 — 1 2 一 o 2
焓值 为一 2 5 3 1 . 7 7 1 k J / k g , 1 2 0℃下 的 A 焓 值 为 一
作者简介 : 杨波 ( 1 9 9 0 一 ) , 男, 浙江宁波人 , 助理工程师 , 主要从事化工工艺开发工作。E - m a i l : y a n 曲o a @w h c h e m . c 0 m。
2 计 算 思 路
通 常计 算换热器 的热负 荷有 三种方法 , 即 根
的基本 核算和简单的计算也需要掌握 。很 多化工
原理m 和 设 计 书 籍 都 介 绍 了换 热 器 热 负 荷 的 计
算步骤 , 但 查询 物性 数据 相 当繁 琐 , 而 且 由 于 历

海基科技热设计软件FloTHERM

海基科技热设计软件FloTHERM


模型库包含数千种器件和基本形体的 FloTHERM 模型,如:风扇、鼓风机、元器件、
散热器、材料、热界面材料等

与物体相关联的网格模式使建模和网格生成一步完成
可视化

高级 MCAD 与 EDA 数据接口
FloTHERM 拥有业内最优秀的 MCAD 和 EDA (Electronics Design Automation, 电子设计自动化) 接口。 FloTHERM 不仅可兼容 Creo Parametric,Solidworks,CATIA 以及其他主流 MCAD 软件数据,支持模型的导 入和导出;另外,FloTHERM 的 EDA 接口不但支持 EDA 软件的 IDF 格式 PCB 板模型导入,还可直接接 口读入 Allegro, Board Station 以及 CR5000 等软件的走线、器件参数、过孔等详细模型。

同时也可执行成本函数的自动循序优化 (SO)。这种基于梯度的方法将对原始模
型不同变量建立新模型并对之运行求解,这种方法能够无误地选出并确定最优热设计求解方案。循序 优化可帮助理解设计约束 (比如最高元件温度),并将这些信息包含在软件自动选取的最优方案中。
海基科技

网格
FloTHERM 采用正交网格技术,同时采用先进的非连续嵌入式网格和 Cut Cell 网格切割技术。局域化
海基科技
网格功能可在需要时进一步细化网格,将求解时间缩至最短。 FloTHERM 软件配有专门针对于电子散热行业的半自动网格技术。FloTHERM 网格与 SmartParts 紧密 关联,网格生成在 FloTHERM 中处理为建模的一个步骤,用户可控制网格细化程度。FloTHERM 是唯一一款 使用与物体相关联的网格模式的分析软件,避免了模型修改时重新生成网格。 FloTHERM 可视化后处理模块专为提高电子设备散热设计速度而研发。完全逼真的模型、三维流动动 画和工具处理温度的动态变化以及流动结果协助工程师迅速高效地发现热设计问题所在并将设计改进可视 化。动态流线和示踪粒子运动图方便了工程师同不具备热设计概念的同事交流。

热负荷及散热器片数计算说明书

热负荷及散热器片数计算说明书

热负荷及散热器片数的计算1)各房间设计热负荷的计算:(1)围护结构传热耗热量是指当室内温度高于室外温度时,通过房间的墙、门、窗、屋顶、地面等围护结构由室内向室外传递的热量。

常分成两部分计算,即围护结构的基本耗热量和附加耗热量。

基本耗热量是指在设计的室内、外温度条件下通过房间各围护结构稳定传热量的总和。

附加(修正)耗热量是指考虑气象条件和建筑结构特点的影响而对基本耗热量的修正,包括朝向修正、风力附加、外门附加和高度附加等耗热量。

①围护结构的基本耗热量室内散热设备的散热量不稳定,而且室外空气温度随季节和昼夜不断变化,围护结构的传热实际上是一个不稳定的过程。

但不稳定传热的计算非常复杂,所以在工程设计中,对于室温允许有一定波动幅度的建筑物,围护结构的基本耗热量可以按一维稳定传热进行计算,即假设在计算时间内,室内外空气温度和其他传热过程参数都不随时间发生变化,这样可以简化计算,而且计算结果基本正确。

围护结构稳定传热时,基本传热量可按下式计算Q = a KF(t n – t wn)式中K——围护结构的传热系数(W/m2·℃);F——围护结构的面积(m2);t n——冬季室内计算温度(℃);t wn——供暖室外计算温度(℃);a——围护结构的温差修正系数。

将房间围护结构按材料、结构类型、朝向及室内外温差的不同,划分成不同的部分,整个房间的基本耗热量等于各部分围护结构耗热量的总和。

②围护结构基本耗热量的修正围护结构的基本耗热量是指在稳定传热条件下,由于室内外温差的作用,通过围护结构产生的热量损失。

实际传热时,气象条件和建筑物的结构特点都会影响基本耗热量使之增大或减小,这就需要对基本耗热量进行修正,包括朝向修正、风力附加、外门附加和高度附加等。

(2)冷风渗透耗热量在风压和热压共同作用下室内、外产生了压力差,室外冷空气从门窗缝隙渗入室内,被加热后逸出,使这部分冷空气被加热到室温所消耗的热量称为冷风渗透耗热量。

暖通空调工程技术人员必备软件大全!

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暖通空调工程技术人员必备软件大全!水管、风管阻力计算 v3.0安装材料计算软件保温材料计算热负荷延续图水力计算表沿程阻力计算负荷估算表自动计算冷热负荷计算软件风管快速选取防排烟快速计算水力计算软件制冷剂压力温度对照查询软件湿空气焓湿图查询软件空调水管比摩阻计算软件鸿业Q-G互换式水力计算流量流速管径计算软件地源热泵空调竖直埋管换热器计算方法各种管道水力计算暖通各种参数设计计算低温送风计算大金负荷计算暖通空调预算最简单的画电路图的小软件多联机管径计算电子焓湿图软件水阻力计算软件空调水管水力计算供热水力计算专用软件水采暖水力计算软件CAD转化为Excel的软件风管面积计算软件电缆选型专家铁师傅钣金展开软件风机盘管选型软件风管快速选取软件刷油面积及保温量计算管径计算软件风管设计软件鹏为施工日记管理4.0 水管价格计算软件晨光暖通空调计算软件管道保温计算软件低温送风负荷计算软件面积统计程序毛细管计算选型软件新风风机选型软件冷凝器计算程序节能计算软件地热之星风荷载计算表格暖通水管保温支吊架预算软件工程实用计算器软件通风天圆地方展开面积计算软件新版安装工程工程量计算软件中央空调负荷及水力计算软件焓熵图软件晨光常用暖通计算工具低温采暖水力计算表电路图绘制软件通风空调系列动态计算软件散热器串联计算数据库侧送风气流组织计算制冷管道管径选型软件房间负荷计算单管系统散热器软件表冷器热工计算软件防排烟设计软件保温厚度计算器暖通预算小软件风管工程量计算水系统计算软件采暖系统水力计算软件水管风管计算表水和水蒸气流量计算程序节水管道水力计算软件v1.02一,二次回风计算软件给排水工具自编《空调工程计量计价系统》。

清华焓湿计算组件实用小软件(新规范最新给排水计算软件...《附密码)湿空气参数计算软件冷库负荷计算小软件(可以出计算书的哦)预算员超级工具集合水箱计算公式水管、风管沿程阻力计算软件ID-DiaGram1.3.5 暖通辅助设计软件支吊架间距计算全国暖通设计气象参数查询软件风机转速、流量与静压、全压的关系计算工程算量小巧手五金小软件pdf to dwg常用单位换算最详细的中央空调设计选型计算EXCEL表格各类型钢材料重量计算铜管价格计算全国气象参数一览表制冷工程常用工程单位换算风管比摩阻计算保温经济厚度计算画图常用块风量水力计算器压力温度查询人防设计计算软件空调主机全系统水流量计算软件采暖温度及通风换气次数表PP-R管道水力计算水泵、风机、起重速查地盘管绘图程序1.42各种冷媒的饱和曲线风管材料估算表空调风管面积及支架法兰计算空气处理过程计算软件水泵选型计算软件冷冻水冷却水沿程阻力计算表防排烟快速计算建筑物制冷供暖负荷表。

【热控】目前流行的7种热仿真软件,你了解多少

【热控】目前流行的7种热仿真软件,你了解多少

【热控】目前流行的7种热仿真软件,你了解多少随着科技的不断进步以及计算机计算性能的日益提高,热仿真软件也出现了好几种。

相信大家都知道,每一种热仿真都号称自己能解决所有热仿真相关的问题或工程。

但是,它们都有各自的优点,选对热仿真软件无疑能够提高任务完成效率。

下面是老曾最近整理的,是目前七款流行的商业热仿真软件。

给你们介绍它们各自的拿手好戏,供各位选择提供小小帮助。

它们的专攻如下:1.FloTHERM-电子热设计2.ICEPAK-电子热设计3.FloEFD-集成在三维软件中的电子热设计4.6Sigma-数据中心热设计5.SINDA/FLUINT-航空航天热设计6.FloVENT-建筑通风、暖通7.TAITherm-人体舒适度、电池和汽车热设计一,FloTHERM概述:FloTHERM作为全球第一款专门针对电子器件/设备热设计而开发的仿真软件,FloTHERM可以实现从元器件级、PCB板和模块级、系统整机级到环境级的热分析。

FloTHERM软件市场占有率高达70%。

包含模块:1.FloTHERM—核心热分析模块mand Center—优化设计模块3.Visual Editor—后处理模块4.FloEDA—电子电路设计软件高级接口5.FloTHERM Parallel Solver Upgrade6.FloMCAD Bridge —机械设计CAD软件接口模块7.FloTHERMPACK(原FLOPACK)—基于互联网的标准IC封装热分析模型库8.FloVIZ—独立的仿真结果动态后处理软件应用领域:•元器件级:芯片封装的散热分析;•板级和模块级:PCB板的热设计和散热模块的设计优化;•系统级:机箱、机柜等系统级散热方案的选择及优化、散热器件的选型;•环境级:机房、外太空等大环境的热分析;二、ICEPAK概述:ICEPAK软件由全球最优秀的计算流体力学软件提供商Fluent公司,专门为电子产品工程师定制开发的专业的电子热分析软件。

大功率半导体器件用散热器风冷热阻计算公式和应用软件

大功率半导体器件用散热器风冷热阻计算公式和应用软件

大功率半导体器件用散热器风冷热阻计算公式和应用软件-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1大功率半导体器件用散热器风冷热阻计算公式和应用软件2012-03-12 14:17:31作者:来源:中国电力电子产业网文章概要如下:一、计算公式为了推导风冷散热器热阻计算公式作如下设定:1,散热器是由很多块金属平板组成,平板一端连在一起成一块有一定厚度的基板,平板之间存在间隙,散热器的基本单元是一块平板;2,平板本身具有一定的长度、宽度和厚度(L×l×b)。

平板的横截面积A =L × b;3,由n个平板(齿片)组成的散热器如图一所示,平板(齿片)数为n ;4,由此可见,参数L即为散热器长,或称“截长”;5,设散热器端面周长为“S”。

大功率半导体器件安装在基板上,工作时产生的热通过接触面传到散热器的过程属于固体导热。

散热器平板周围是空气。

风冷条件下平板上的热要传到空气中属于固体与流体间的传热。

所以风冷散热器总热阻等于两部分热阻之和:Rzo(总热阻)= Rth(散热器内固体传热)+ Rthk(散热器与空气间的传热热阻)引用埃克尔特和..德雷克着的“传热与传质”中的基本原理和公式。

推导出如下实用公式:Ks 为散热器金属材料的导热系数。

20℃时,纯铝:KS = 千卡/ 小时米℃;纯铜:Ks = 332 千卡/ 小时米℃;参数L、l、b、S的单位:米;风速us 单位:米/秒如散热器端面的周边长为S 、散热器的长为L,忽略两端面的面积,散热器的总表面积为: A = S L 。

代入上式后,强迫风冷条件下散热器总热阻公式也可写成:对某一型号的散热器来说参数 Ks、b、n、S 都是常数。

用此公式即可求出不同长度L、不同风速us条件下的总热阻,并可作出相应曲线。

本公式的精确性受到多种因素的影响存在一定误差。

主要有:ⅰ,受到环境空气的温度、湿度、气压等自然因素的影响。

如散热器金属的热导系数“Ks”与金属成分及散热器工作时温度有关,本文选用的是20℃时的纯铝。

专业热分析软件ICEPAK简介

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专业热分析软件ICEPAK简介Post By:2007-6-22 12:01:00快速几何建模友好界面和操作——完全基于Windows风格的界面。

依靠鼠标选取、定位以及改变定义对象的大小,使用鼠标拖拽方式,因而建模过程非常方便快捷;基于对象建模——箱体、块、风扇、PCB板、通风口、自由开口、空调、板、壁面、管道、源、阻尼、散热器、离心风机、各种封装件模型等,用户可以直接从ICEPAK的菜单调用现成的模型,无须从点、线、面开始建模;各种形状的几何模型——六面体、棱柱、圆柱、同心圆柱、椭圆柱、椭球体,斜板、多边形板、方形或园形板,在这些基本模型基础上可以构造出各种复杂形状的几何模型;大量的模型库——材料库:包括各种气体、液体、固体以及金属与非金属材料库;风扇库:包括Delta, Elina, NMB, Nidec, Papst, EBM, SanyoDenki等厂家的风扇模型;封装库:各种BGA、QFP、FPBGA、TBGA封装模型,用户可以随时上网更新自己的模型库;用户还可以用已经创建好的模型建立自己的库;ECAD/IDF输入——IDF(如Cadence, Mentor Graphics, Zuken, Synopsys等)格式的文件直接输入;专用的CAD软件接口IcePro——IcePro可以直接导入CAD模型,如Assembly, Part, Ig es, Step, Sat格式文件,并能自动转化为ICEPAK模型。

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而且ICEPAK软件是通过Profile文件在级与级之间传递非均匀分布的边界数据,确保了计算精度。

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