Термална симулација хладњака
Са успоном електронске индустрије, контрола разних електронских грејања постала је изузетно важна, као што су одвођење топлоте чипова мобилних телефона, одвођење топлоте рачунарских домаћина, одвођење топлоте електронских компоненти, итд. Стога, како ефикасно симулација расподеле температуре електронских компоненти је веома важна. Тренутно постоји много софтвера за термичку симулацију на тржишту, као што су Флотхерм, СЕМС, ПЛМ, Ицепак, флуент, итд. Резултати симулације у комбинацији са стварним дизајном могу ефикасно и брзо добити идеалне производе.

Први закон термодинамике нам говори да је топлота очувана, што значи да ће капацитет грејања објекта у систему бити једнак капацитету апсорпције топлоте објекта у систему; Постоје три начина преноса топлоте: 1. Провођење топлоте; 2. Топлотна конвекција; 3. Топлотно зрачење. Стога, приликом пројектовања и симулације термичког система, морамо разумети начин ширења топлоте поља протока.
На пример, ако поље протока са слабом конвекцијом углавном зависи од проводљивости топлоте за дисипацију топлоте, веза структуре је веома важна, као што је подешавање топлотне импедансе, дизајн путање простирања структуре, итд.; Истовремено, утицај гравитације ће бити велики, а поље струјања у природној конвекцији се лако поремети гравитацијом. Ако је то принудна конвекција, брзина поља протока је веома велика. У овом тренутку, веома је важно дизајнирати канал протока и симулирати стање флуида. Гравитација и зрачење мало утичу на температуру, а веома је важна и структурна проводљивост, што се не може занемарити. Под претпоставком да је начин дисипације топлоте топлотно зрачење, то показује да је температурна разлика између извора топлоте и околног окружења велика, а топлота се углавном зрачи у околину кроз ваздух. Стога, у стварном процесу симулације, анализа термалне симулације треба да се симулира у комбинацији са стварним пројектом.
У термалној симулацији треба обратити пажњу на следеће тачке:
1. Јасан пут за проводљивост топлоте;
2. Очистите путању протока;
3. Разумети физичко значење сваког модула. На пример, извор топлоте не треба да буде само симулација извора топлоте, већ и да зна како он шири топлоту у простору, односно како се дефинише топлотна проводљивост;
4. Добијени резултати ће бити пажљиво проверени да би се видело да ли постоји било каква макроскопска абнормалност или не одговарају стварном физичком значењу; Са микроскопске тачке гледишта, можемо анализирати ред величине топлоте, као што су три очувана реда величине, грешка између измерених података и тако даље.







