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基于所述流体-热瞬态分析系统,定义热传递场,包括定义激光器的热源特性,以及确保热传递与流体流动的耦合。

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深入研究一些

定义热传递场的必要性

  • 数值求解与计算效率:流体-热瞬态分析系统通过数值方法求解物理问题,离散化提高计算效率1
  • 流体-固体相互作用:定义固体域模拟流体与固体之间的相互作用,对无人机外流场分析至关重要2

热传递场的定义

  • 传递现象基础:基于动量、能量和质量守恒定律,结合守恒量描述3
  • 瞬态热分析:处理随时间变化的热传递问题,分析温度场、热应力和热变形4

激光器热源特性与耦合

  • 热分析理论基础:基于傅里叶定律的热传导方程,涵盖热传导、热对流、热辐射和相变等传热模式5
  • 热属性与热源描述:物理属性和热源通过含有模型中因变量的任意表达式描述,传热方程通过物理场接口自动定义6
  • 混合传热模态:针对高热流环境,基于能量守恒原则,采用热容吸热和一维半无限体传热的混合模态进行瞬态热流测试7

结论

在流体-热瞬态分析系统中,定义热传递场包括数值求解以提高计算效率,考虑流体-固体相互作用,以及基于守恒定律的传递现象描述。激光器的热源特性通过任意表达式描述,与热传递模式耦合,确保热分析的准确性和全面性。1234567

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