Icepak培训教程(DOC170页).doc
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1、目 录1.1什么是Icepak? . 21.2程序结构. 21.3软件功能. 3练习1 翅片散热器.6练习2 辐射的块和板.41练习3 瞬态分析.56练习4 笔记本电脑.75练习5 修改的笔记本电脑.104练习6 由IGES导入的发热板模型.114练习7 非连续网格.138练习8 Zoom-in建模.1491.1 什么是Icepak? Icepak 是强大的 CAE 仿真软件工具,它能够对电子产品的传热,流动进行模拟,从而提高产品的质量,大量缩短产品的上市时间。 Icepak 能够计算部件级,板级和系统级的问题。它能够帮助工程师完成用试验不可能实现的情况,能够监控到无法测量的位置的数据。Ice
2、pak 采用的是 FLUENT 计算流体动力学 (CFD) 求解引擎。该求解器能够完成灵活的网格划分,能够利用非结构化网格求解复杂几何问题。多点离散求解算法能够加速求解时间。Icepak 提供了其它商用热分析软件不具备的特点,这些特点包括: 图 1.2.1: 软件架构 非矩形设备的精确模拟 接触热阻模拟 各向异性导热率 非线性风扇曲线 集中参数散热器 外部热交换器 辐射角系数的自动计算1.2 程序结构 Icepak 软件包包含如下内容: Icepak, 建模,网格和后处理工具 FLUENT, 求解器Icepak 本身拥有强大的建模功能。你也可以从其它 CAD 和 CAE 软件包输入模型. Ic
3、epak 然后为你的模型做网格, 网格通过后就是进行CFD求解。计算结果可以在Icepak中显示, 如图 1.2.1所示. 1.3 软件功能 所有的功能均在Icepak 界面下完成。 1.3.1 总述 鼠标控制的用户界面 o 鼠标就能控制模型的位置,移动及改变大小 o 误差检查 灵活的量纲定义 几何输入IGES, STEP, IDF, 和 DXF格式 库功能 在线帮助和文档 o 完全的超文本在线帮助 (包括理论和练习册) 支持平台o UNIX 工作站o Windows NT 4.0/2000/XP 的PC机1.3.2 建模 基于对象的建模 o cabinets 机柜o networks 网络模
4、型o heat exchangers 热交换器o wires 线o openings 开孔o grilles 过滤网o sources 热源o printed circuit boards (PCBs) PCB板o enclosures 腔体o plates 板o walls 壁o blocks 块o fans (with hubs) 风扇o blowers 离心风机o resistances 阻尼o heat sinks 散热器o packages 封装 macros 宏o JEDEC test chambers JEDEC试验室o printed circuit board (PCB) o
5、 ducts 管道o compact models for heat sinks 简化的散热器 2D object shapes 2D模型o rectangular 矩形o circular 圆形o inclined 斜板o polygon 多边形板 complex 3D object shapes 3D模型o prisms 四面体o cylinders 圆柱o ellipsoids 椭圆柱o elliptical and concentric cylinders 椭圆柱o prisms of polygonal and varying cross-section 多面体o ducts of
6、arbitrary cross-section 任意形状的管道1.3.3 网格 自动非结构化网格生成o 六面体,四面体,五面体及混合网格 网格控制o 粗网格生成o 细网格生成o 网格检查o 非连续网格1.3.4 材料 综合的材料物性数据库 各向异性材料 属性随温度变化的材料1.3.5 物理模型 层流/湍流模型 稳态/瞬态分析 强迫对流/自然对流/混合对流 传导 流固耦合 辐射 体积阻力 混合长度方程(0-方程), 双方程(标准 - 方程), RNG - , 增强双方程 (标准 - 带有增强壁面处理), 或Spalart-Allmaras 湍流模型 接触阻尼 体积阻力模型 非线性风扇曲线 集中参
7、数的fans, resistances, and grilles 1.3.6 边界条件 壁和表面边界条件:热流密度, 温度, 传热系数, 辐射,和对称边界条件 开孔和过滤网 风扇 热交换器 时间相关和温度相关的热源 随时间变化的环境温度 1.3.7求解引擎对于求解器FLUENT,是采用的有限体积算法。 有如下特点: 多点离散算法来缩短求解时间 选择一阶迎风格式或高阶格式来提高精度 1.3.8 可视化后处理 3D 建模和后处理 可视化速度向量,云图,粒子,网格,切面和等值面 点示踪和XY 图表 速度,温度,压力,热流密度,传热系数,热流,湍流参数等云图 速度,温度,压力最大值 粒子动画 瞬态动画
8、 切面动画 输出为AVI, MPEG, FLI, 及 GIF动画 格式 1.3.9 报告 写出用户定义的ASCII 文件 (如热流密度,质量流量,传热系数等) 任何点的时间历程 求解过程中点的监控 报告风扇工作点 直接输出到打印机,格式如下: o color, gray-scale, or monochrome PostScript o PPM o TIFF o GIF o JPEG o VRML o MPEG movies o AVI movies o FLI movies o animated GIF movies 1.3.10 应用Icepak有着广泛的工程应用,如: 计算机机箱 通信设
9、备 芯片,封装和PCB板 系统模拟 散热器 数字风洞 热管模拟练习1 翅片散热器介绍 本练习显示了如何用Icepak做一个翅片散热器。通过这个练习你可以了解到: 打开一个新的project 建立blocks, openings, fans, sources, plates, walls 包括gravity的效应,湍流模拟 改变缺省材料 定义网格参数 求解 显示计算结果云图,向量和切面问题描述机柜包含5个高功率的设备(密封在一个腔体内),一块背板plate,10个翅片fins,三个fans, 和一个自由开孔,如图1.1所示。Fins和plate用extruded aluminum. 每个fan质
10、量流量为0.01kg/s,每个source为33W.根据设计目标,当环境温度为20C时设备的基座不能超过65C。图 1.1: 问题描述步骤 1: 创建一个新的项目 1. 启动 Icepak, 出现下面窗口。2. 点击 New 打开一个新的 Icepak project. 就会出现下面的窗口:3. 给定一个项目的名称并点击 Create. (a) 本项目取名为fin,(b) 点击 Create. Icepak就会生成一个缺省的机柜,尺寸为 1 m 1 m 1 m。你可以用鼠标左键旋转机柜,或用中键平移,右键放大/缩小。还可以用Home position 回来原始状态。 4. 修改problem定
11、义,包括重力选项。Problem setup Basic parameters (a) 打开 Gravity vector 选项,保持缺省值。(b) 保持其它缺省设置。(c) 点击Accept保存设置。 步骤 2: 建立模型 建模之前,你首先要改变机柜的大小。然后建立一块背板和开孔,接下来就是建立风扇,翅片和发热设备。1. 改变机柜大小,在 Cabinet 窗口下. Model Cabinet 另外:你也可以打开Cabinet面板 ,通过点击Edit 窗口.(a) 在 Cabinet 面板下, 点击 Geometry. (b) 在Location下, 输入下面的坐标: xS-0.025xE0.
12、075yS0yE0.25zS0zE0.356(c) 点击 Done. (d) 点击 Scale to fit 来看整个绘图窗口。另外: 你也可以点击 button. 2. 建立背板该plate 是0.006m 厚并将Cabinet分成两个区域:设备一面 (high-power devices 在这一面的腔体内) 和 翅片一面 (fins的那一面). 背板在这里是用block来描述. (a) 点击 button生成一个block. Icepak 将生成一个新的block并放在cabinet的中央. 你需要改变block的大小。(b) 点击 button 来打开 Blocks 面板. (c) 点击
13、 Geometry. (d) 输入下面坐标:xS0xE0.006yS0yE0.25zS0zE0.356(e) 点击 Done. 3. 建立自由开孔 (a) 点击 button生成一个opening. Icepak 将创建一个矩形的自由开孔并在- 平面. 你只需要改变opening的大小即可. (b) 点击 button打开 Openings 面板. (c) 点击Geometry.(d) 输入如下坐标:xS0.006xE0.075yS0yE0.25zS0.356zE-(e) 点击 Done. 4. 建立第一个风扇:每一个风扇在位置上是相关的,你只需要建立一个,并copy出其它两个即可。位置是在Y
14、方向有一个给定的offset。(a) 点击 button来创建一个新的fan. Icepak 将生成一个在X-Y平面上的圆形风扇. 你需要改变其大小并指定其质量流量. (b) 点击 button 来打开Fans面板. (c) 点击 Geometry. (d) 输入如下坐标:xC0.04yC0.0475zC0(e) 输入外径为0.03 ( Radius), 内径0.01 ( Int Radius). (f) 点击 Properties. (g) 保持风扇类型为intake. (h) 在Fan flow下, 选择 Fixed 及 Mass. 输入质量流量为 0.01kg/s. (i) 点击 Don
15、e. 5. 拷贝第一个风扇 ( fan.1) 来创建第二个和第三个风扇 ( fan.1.1 and fan.1.2). (a) 在Model manager 窗口下, 选择 fan.1. (b) 点击 button. Copy窗口打开。. (c) 输入 2 作为需要拷贝的数目 Number of copies. (d) 打开Translate 选项并输入 Y offset 为 0.0775. (e) 点击Apply. Icepak 将创建两个同样的风扇,其间距为Y方向 0.0775m. 6. 创建第一个 high-power device. 就象风扇一样,每个device也是位置上相关的, 要
16、生成5个devices, 你需要先建立一个,并在Y方向拷贝即可。 (a) 点击 button 生成一个热源. Icepak 将在cabinet中心生成一个矩形的 source. 你需要改变其几何尺寸并给定功耗. (b) 点击 button 打开 Sources 面板. (c) 点击 Geometry. (d) 保持缺省设置为矩形 (e) 在Plane 下拉菜单, 选择 Y-Z. (f) 输入如下坐标xS0xE-yS0.0315yE0.0385zS0.1805zE0.2005(g) 点击 Properties. (h) 在 Heat source parameters下, 设置 Total he
17、at 为 33W. (i) 点击 Done. 7. 拷贝第一个device ( source.1) 来生成其它四个 ( source.1.1, source.1.2, source.1.3, and source.1.4). (a) 在Model manager 窗口下, 选定 source.1. (b) 点击 button. (c) 和前面复制风扇同样的步骤,在Y方向输入offset 0.045m. 8. 建立第一个fin如风扇和设备一个,每一个翅片也是在位置上相关的,要建立这10个翅片,你需要先建立一个并在Y方向拷贝出其它9个。 (a) 点击 button 生成一个plate. Icepa
18、k 将生成一个X-Y平面的矩形plate. 你需要改变它的方向,大小和物性参数。 (b) 点击 button 打开 Plates面板. (c) 点击 Geometry. (d) 在在Plane 下拉菜单, 选择 X-Z(e) 输入如下坐标:xS0.006xE0.075yS0.0125yE-zS0.05zE0.331(f) 点击Properties. (g) 在 Thermal model下, 选择 Conducting thick. (h) 设置 Thickness 为 0.0025m. (i) 保持 default 设置为 Solid material. 由于缺省材料为铝挤型材,你不需要改变
19、它的材料. (j) 点击 Done. 9. 拷贝第一个fin( plate.1) 来生成其它9个 fins ( plate.1.1, plate.1.2, , plate.1.9). (a) 在 Model manager 窗口下, 选择 plate.1. (b) 点击 button. (c) 参照上述拷贝风扇的步骤,给Y offset 输入 0.025m 来生成 9 个fins. 10. 建立设备的腔体该腔体是由5个矩形的walls组成。 (a) 点击 button 来生成wall. Icepak 将在X-Y平面生成矩形wall. 需要改变它的位置,大小及物性参数. (b) 点击 butto
20、n 来打开 Walls 面板. (c) 点击 Geometry. (d) 输入如下坐标:xS0xE-0.025yS0yE0.25zS0zE-(e) 点击 Properties. (f) 在Thermal data下, 选择 External conditions 并点击 Edit button. 这时 Wall external thermal conditions 面板将打开. i. 打开 Heat trans coeff 选项, 指定 heat transfer coeff 为 15W/K-m . ii. 点击Done. (g) 点击Update. (h) 在 Walls 面板下点击 Ne
21、w,并生成第二个wall ( wall.2): Plane: X-Y Start/end: xS0xE-0.025yS0yE0.25zS0.356zE- Thermal data: External conditions, Heat trans coeff = 15 ! 记住每做完一次修改要点击 Update。 (i) 重复上述步骤建立 wall.3, wall.4, and wall.5,用下面的参数: wall.3: o Plane: X-Z o Start/end: xS0xE-0.025yS0yE-zS0zE0.356o Thermal data: External condition
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