열전사 계산은 CAD 시뮬레이션에 필수적으로 설계의 열 성능 분석에 필수적입니다. 정확한 추정은 재료 최적화에 도움이되며 안전 표준을 보장합니다. 이 문서는 CAD 환경에서 열전사 측정의 실제 개요를 제공합니다.

열 이동 형태 이해

열전사의 3가지 형태가 있습니다: 전도, 간결, 방사선. 각 형태는 CAD 시뮬레이션 내에서 계산에 대한 다른 접근 방식을 요구합니다.

열 전달

전도성은 열이 단단한 재료를 통해 이동할 때 발생합니다. CAD 시뮬레이션에서 Fourier의 법은 열 전달을 계산하는 데 사용됩니다.

Q = -kA(dT/dx)

Q은 열전도율, k]은 열전도율, A은 단면적이며 dT/dx는 온도가 기온이 납니다.

열 전달

Convection는 단단한 표면과 액체 사이 열전달을 포함합니다. 계산은 종종 냉각의 뉴턴의 법을 사용합니다:

Q = hA(T s - T ∞)

여기서 h는 열 전달 계수, T s은 표면 온도, ]T ∞는 주위 온도입니다.

Radiative 열전달

방사선은 전자파를 통해 에너지 전송을 포함합니다. Stefan-Boltzmann 법은 계산을 위해 사용됩니다:

Q = εσA(T s^4 - T sur^4)

여기서 ε]은 emissivity, σ]는 Stefan-Boltzmann 상수이며, ]T s]T sur]는 표면과 주변의 절대 온도입니다.

CAD 소프트웨어에서 계산 적용

대부분의 CAD 프로그램은 이러한 계산을 자동화하는 열분석 도구를 포함합니다. 사용자는 열전사 시나리오를 시뮬레이션하기 위해 재료 특성, 경계 조건 및 환경 요인을 입력합니다.

결과가 잠재적 열 문제를 식별하고 더 나은 열 관리를위한 디자인 기능을 최적화합니다.