毕业设计(论文)CAE技术针对某微波通讯芯片的散热分析.doc
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1、摘要计算机辅助工程(CAE)是一种迅速发展的信息技术,是实现重大工程和工业产品的计算分析、模拟仿真与优化设计的工程软件,是支持工程科学家进行创新研究和工程师进行创新设计的、最重要的工具和手段。本文就CAE技术针对某微波通讯芯片的散热分析,详细介绍了运用I-DEAS ESC系统进行热分析的有限元建模方法与数值仿真过程,并详细介绍了CAE的的功能和用途,同时进一步讲诉CAE所具备的关键技术与CAE软件。关键词:CAE;微波通讯芯片:数值仿真;I-DEAS 微波芯片Abstract Calculators lending support to engineering(CAE) is a kind o
2、f fast- developing information technique, is the calculation analysis, emulation that carries out important engineering and industrial product to imitate true and excellent turn the engineering of design of software, is support engineering the scientist carry on creative research and engineer to car
3、ry on a creative design, the most important tool and means. This paper introduces an effective method of creating simulated model in I-DEAS Electronic System Cooling, and uses this method to simulate cooling of a micro-wave apparatus. The calculated value is compared with the tested value. The resul
4、t shows that this method is advanced and the simulated results are precise.and Introduced the CAE function and purpose, while further tells CAE the key technique and software of CAEKeywords: CAE;Electronic System Cooling (ESC);Numerical Simulation;I-DEAS;Micro-wave Chip目录1绪论11.1 CAE技术概述11.2 CAE软件简介1
5、1.3 CAE技术发展史21.4 国外CAE技术概况31.5 我国CAE技术现状41.6本课题主要目的52 I-DEAS的有限元使用方法62.1 I-DEAS软件及有限元法概述62.2 I-DEAS进行有限元分析的基本过程72.3 I-DEAS热分析的建模理论152.4 I-DEAS电子系统冷却模块(ESC)163 I-DEAS 的热分析基础183.1 热量传递的三种基本方式183.2 一维稳态导热的理论计算193.3 I-DEAS一维稳态导热分析203.4 理论计算与I-DEAS计算结果对比214基于I-DEAS ESC的微波芯片散热仿真234.1 ESC热分析理论234.2 微波芯片散热计
6、算的有限元模型234.3 计算结果与分析254.4 结论265 CAE的未来趋势27参考文献28致谢291 绪论1.1 CAE技术概述CAE(Computer Aided Engineering)是用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应、流体、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法。CAE从60年代初在工程上开始应用到今天,已经历了30多年的发展历史,其理论和算法都经历了从蓬勃发展到日趋成熟的过程,现已成为工程和产品结构分析中(如航空、航天、机械、土木结构等领域)必不可少的数值计算工具,同时也是分析连续力学
7、各类问题的一种重要手段。随着计算机技术的普及和不断提高,CAE系统的功能和计算精度都有很大提高,各种基于产品数字建模的CAE系统应运而生,并已成为结构分析和结构优化的重要工具,同时也是计算机辅助4C系统(CAD/CAE/CAPP/CAM)的重要环节。CAE系统的核心思想是结构的离散化,即将实际结构离散为有限数目的规则单元组合体,实际结构的物理性能可以通过对离散体进行分析,得出满足工程精度的近似结果来替代对实际结构的分析,这样可以解决很多实际工程需要解决而理论分析又无法解决的复杂问题。其基本过程是将一个形状复杂的连续体的求解区域分解为有限的形状简单的子区域,即将一个连续体简化为由有限个单元组合的
8、等效组合体;通过将连续体离散化,把求解连续体的场变量(应力、位移、压力和温度等)问题简化为求解有限的单元节点上的场变量值。此时得到的基本方程是一个代数方程组,而不是原来描述真实连续体场变量的微分方程组。求解后得到近似的数值解,其近似程度取决于所采用的单元类型、数量以及对单元的插值函数。根据经验,CAE各阶段所用的时间为:40%45%用于模型的建立和数据输入,50%55%用于分析结果的判读和评定,而真正的分析计算时间只占5%左右。针对这种情况,采用CAD技术来建立CAE的几何模型和物理模型,完成分析数据的输入,通常称此过程为CAE的前处理。同样,CAE的结果也需要用CAD技术生成形象的图形输出,
9、如生成位移图、应力、温度、压力分布的等值线图,表示应力、温度、压力分布的彩色明暗图。我们称这一过程为CAE的后处理。针对不同的应用,也可用CAE仿真模拟零件、部件、装置(整机)乃至生产线、工厂的运动和运行状态。1.2 CAE软件简介CAE软件可以分为两类:针对特定类型的工程或产品所开发的用于产品性能分析、预测和优化的软件,称之为专用CAE软件,如:专用的流体分析软件STAR CD 、专门汽车分析软件ADINA;可以对多种类型的工程和产品的物理、力学性能进行分析、模拟和预测、评价和优化,以实现产品技术创新的软件,称之为通用CAE软件,如:I-DEAS(同时也做CAD) 、Hyperworks、A
10、nsys。CAE软件的主体是有限元分析(FEA,Finite Element Analysis)软件。 有限元方法的基本思想是将结构离散化,用有限个容易分析的单元来表示复杂的对象,单元之间通过有限个节点相互连接,然后根据变形协调条件综合求解。由于单元的数目是有限的,节点的数目也是有限的,所以称为有限元法。这种方法灵活性很大,只要改变单元的数目,就可以使解的精确度改变,得到与真实情况无限接近的解。 CAE软件的基本结构其中包含以下模块:前处理模块给实体建模与参数化建模,构件的布尔运算,单元自动剖分,节点自动编号与节点参数自动生成,载荷与材料参数直接输入有公式参数化导入,节点载荷自动生成,有限元模
11、型信息自动生成等。有限元分析模块有限单元库,材料库及相关算法,约束处理算法,有限元系统组装模块,静力、动力、振动、线性与非线性解法库。大型通用题的物理、力学和数学特征,分解成若干个子问题,由不同的有限元分析子系统完成。一般有如下子系统:线性静力分析子系统、动力分析子系统、振动模态分析子系统、热分析子系统等。后处理模块有限元分析结果的数据平滑,各种物理量的加工与显示,针对工程或产品设计要求的数据检验与工程规范校核,设计优化与模型修改等。用户界面模块、数据管理系统与数据库、专家系统、知识库。CAE软件对工程和产品的分析、模拟能力,主要决定于单元库和材料库的丰富和完善程度,单元库所包含的单元类型越多
12、,材料库所包括的材料特性种类越全,其CAE软件对工程或产品的分析、仿真能力越强。一个CAE软件的计算效率和计算结果的精度,主要决定于解法库。先进高效的求解算法与常规的求解算法,在计算效率上可能有几倍、几十倍,甚至几百倍的差异。前后处理是近十多年发展最快的CAE软件成分,它们是CAE软件满足用户需求,使通用软件专业化、属地化,并实现CAD、CAM、CAPP、PDM等软件无缝集成的关键性软件成分。它们是通过增设CAD软件,例如Pro/Engineer,UG,Solidedge,CATIA,MDT等软件的接口数据模块,实现了CAD/CAE的有效集成。1.3 CAE技术的发展史国际上早20世纪在50年
13、代末、60年代初就投入大量的人力和物力开发具有强大功能的有限元分析程序。其中最为著名的是由美国国家宇航局(NASA)在1965年委托美国计算科学公司和贝尔航空系统公司开发的NASTRAN有限元分析系统。此后有德国的ASKA、英国的PAFEC、法国的SYSTUS、美国的ABQUS、ADINA、ANSYS、BERSAFE、BOSOR、COSMOS、ELAS、MARC和STARDYNE等公司的产品。 1979年美国的SAP5线性结构静、动力分析程序向国内引进移植成功,掀起了应用通用有限元程序来分析计算工程问题的高潮。在国内开发比较成功并拥有较多用户(100家以上)的有限元分析系统有大连理工大学工程力
14、学系的FIFEX95、北京大学力学与科学工程系的SAP84、中国农机科学研究院的MAS5.0和杭州自动化技术研究院的MFEP4.0等。 衡量CAE技术水平的重要标志之一是分析软件的开发和应用。目前,ABAQUS、ANSYS、NASTRAN等大型通用有限元分析软件已经引进我国,在汽车、航空、机械、材料等许多行业得到了应用。我国的计算机分析软件开发是一个薄弱环节,严重地制约了CAE技术的发展。仅以有限元计算分析软件为例,目前的世界年市场份额达5亿美元,并且以每年15%的速度递增。相比之下,我国自己的CAE软件工业还非常弱小,仅占有很少量的市场份额。1.4 国外CAE技术概况计算机辅助工程的特点是以
15、工程和科学问题为背景,建立计算模型并进行计算机仿真分析。一方面,CAE 技术的应用,使许多过去受条件限制无法分析的复杂问题,通过计算机数值模拟得到满意的解答;另一方面,计算机辅助分析使大量繁杂的工程分析问题简单化,使复杂的过程层次化,节省了大量的时间,避免了低水平重复的工作,使工程分析更快、更准确。在产品的设计、分析、新产品的开发等方面发挥了重要作用,同时CAE 这一新兴的数值模拟分析技术在国外得到了迅猛发展,技术的发展又推动了许多相关的基础学科和应用科学的进步。在影响计算机辅助工程技术发展的诸多因素中,人才、计算机硬件和分析软是三个最主要的方面。现代计算机技术的飞速发展,已经为CAE 技术奠
16、定了良好的硬件基础。多年来,重视CAE 技术人才的培养和分析软件的开发和推广应用,发达国家不仅在科技界而且在工程界已经具有一支较强的掌握CAE 技术的人才队伍,同时在分析软件的开发和应用方面也达到了较高水平。美国于1998 年成立了工程计算机模拟和仿真学会(Computer Modeling andSimulation in Engineering),其它国家也成立了类似的学术组织。各国都在投入大量的人力和物力,加快人才的培养。正是各行业中大批掌握CAE 技术的科技队伍推动了CAE 技术的研究和工业化应用,CAE 技术在国外已经广泛应用于不同领域的科学研究,并普遍应用于实际工程问题,在解决许多
17、复杂的工程分析方面发挥了重要作用。国外对CAE 技术的开发和应用真正得到高速的发展和普遍应用则是近年来的事。这一方面主要得益于计算机在高速化和小型化方面取得的成就,另一方面则有赖于通用分析软件的推出和完善。早期的CAE 分析软件一般都是基于大型计算机和工作站开发的,近年来PC 机性能的提高,使采用PC 机进行分析成为可能,促使许多CAE 软件被移植到PC 机上应用。这显然对CAE 技术的推广应用极为有利。衡量CAE 技术水平的重要标志之一是分析软件的开发和应用。目前,一些发达国家在这方面已达到了较高的水平,仅以有限元分析软件为例,国际上不少先进的大型通用有限元计算分析软件的开发已达到较成熟的阶
18、段并已商品化,如I-DEAS、ABAQUS、ANSYS、NASTRAN 等。这些软件具有良好的前后处理界面,静态和动态过程分析以及线性和非线性分析等多种强大的功能,都通过了各种不同行业的大量实际算例的反复验证,其解决复杂问题的能力和效率,已得到学术界和工程界的公认。在北美、欧洲和亚洲一些国家的机械、化工、土木、水利、材料、航空、船舶、冶金、汽车、电气工业设计等许多领域中得到了广泛的应用。就CAE 技术的工业化应用而言,西方发达国家目前已经达到了实用化阶段。通过CAE 与CAD、CAM 等技术的结合,使企业能对现代市场产品的多样性、复杂性、可靠性、经济性等做出迅速反应,增强了企业的市场竞争能力。
19、在许多行业中,计算机辅助分析已经作为产品设计与制造流程中不可逾越的一种强制性的工艺规范加以实施。如,以国外某大汽车公司为例,绝大多数的汽车零部件设计都必须经过多方面的计算机仿真分析,否则根本通不过设计审查,更谈不上试制和投入生产。计算机数值模拟现在已不仅仅作为科学研究的一种手段,在生产实践中也已作为必备工具普遍应用。1.5 我国CAE技术现状随着我国科学技术现代化水平的提高,计算机辅助工程技术也在我国蓬勃发展起来。科技界和政府的主管部门已经认识到计算机辅助工程技术对提高我国科技水平,增强我国企业的市场竞争能力乃至整个国家的经济建设都具有重要意义。近年来,我国的CAE 技术研究开发和推广应用在许
20、多行业和领域已取得了一定的成绩。但从总体来看,研究和应用的水平还不能说很高,某些方面与发达国家相比仍存在不小的差距。从行业和地区分布方面来看,发展也还很不平衡。目前,I-DEAS、ABAQUS、ANSYS、NASTRAN 等大型通用有限元分析软件已经引进我国,在汽车、航空、机械、材料等许多行业得到了应用,而且我们在某些领域的应用水平并不低。不少大型工程项目也采用了这类软件进行分析。我国已经拥有一批科技人员在从事CAE 技术的研究和应用,取得了不少研究成果和应用经验,使我们在CAE 技术方面紧跟住现代科学技术的发展。但是,这些研究和应用的领域以及分布的行业和地区还很有限,现在还主要局限于少数具有
21、较强经济实力的大型企业、部分大学和研究机构。我国的计算机分析软件开发是一个薄弱环节,严重地制约了CAE 技术的发展。在CAE 分析软件开发方面,我国目前至少落后于美国等发达国家十年。计算机软件是高技术和高附加值的商品,目前的国际市场为美国等发达国家所垄断。仅以有限元计算分析软件为例,目前的世界年市场份额达5 亿美元,并且以每年15%的速度递增。相比之下,我国自己民族的软件工业还非常弱小,仅占有很少量的市场份额。作为一个国家,一个民族不能长期依赖于引进外国的技术和产品,因此我们必须加大力度开发自己的计算机分析软件,只有这样才能改变在技术上和经济上受制于人的局面。我国的工业界在CAE 技术的应用方
22、面与发达国家相比水平还比较低。大多数的工业企业对CAE 技术还处于初步的认同阶段,CAE 技术的工业化应用还有相当的难度。这是因为,一方面我们缺少自己开发的具有自主知识产权的计算机分析软件,另一方面大量缺乏掌握CAE 技术的科技人员。对于计算机分析软件问题,目前虽然可以通过技术引进以解燃眉之急,但是,国外的这类分析软件的价格一般都相当贵,国内不可能有很多企业购买这类软件来使用。而人才的培养则需要一个长期的过程,这将是对我国CAE 技术的推广应用产生严重影响的一个制约因素,而且很难在短期内有明显的改观。提高我国工业企业的科学技术水平,将CAE技术广泛应用于设计与制造过程还是一项相当艰巨的工作。1
23、.6 本课题主要目的本课题的目的是了解CAE技术的现状及CAE分析的理论方法有限元分析法,掌握CAE分析软件I-DEAS对产品热分析的基本方法和过程,并能利用大学所学习的力学原理对分析结果进行简单判断,及早发现设计缺陷,改进和优化设计方案,证实未来工程/产品的可用性和可靠性。通过对此课题的学习,巩固大学所学的专业知识,进一步加深对CAE领域和自己工作内容的了解,并对以后的工作和学习能有所帮助和提高。论文以通用CAE分析软件I-DEAS在工程分析中的运用为背景,具体以微波芯片散热仿真、热分析为实例,详细介绍I-DEAS软件的操作方法和目的。包括:I-DEAS软件ESC(电子散热系统)模块进行热分
24、析的有限元建模方法、数值仿真的基本过程、软件计算结果与实验及理论手动验算结果的对比。2 I-DEAS的有限元使用方法2.1 I-DEAS软件及有限元法概述2.1.1 I-DEAS软件概述I-DEAS软件是SDRC(Structural Dynamics Research Corporation)公司的产品。SDRC 公司是世界领先的机械设计自动化(MDA)和产品数据管理(PDM)系统及工程服务公司。公司成立于1967 年,总部设在美国俄亥俄州辛辛那提。I-DEAS软件是一套完全一体化的,面向二十一世纪的解决方案。这套完整方案贯串了从概念设计直到生产开发的全过程,涵盖了机械设计自动化,产品数据管
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