ZIP有限元仿真模型二:视频教程+仿真模型-基于comsol有限元的变压器辐射传热数值分析1、分析变压器内外辐射传热机理,利用传热方 117.32KB

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有限元仿真模型二:视频教程+仿真模型-基于comsol有限元的变压器辐射传热数值分析 1、分析变压器内外辐射传热机理,利用传热方程建立辐射传热数值计算模型 2、提供详细的讲解指导,带你实现从零到有,超级适合新手小白学习 带你一步一步建模仿真,是变压器辐射传热有限元极好的学习材料 3、在此基础上可以进行进一步研究
<link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/base.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/fancy.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/89867563/raw.css" rel="stylesheet"/><div id="sidebar" style="display: none"><div id="outline"></div></div><div class="pf w0 h0" data-page-no="1" id="pf1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img alt="" class="bi x0 y0 w1 h1" src="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/89867563/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">标题<span class="ff2">: </span>基于<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">COMSOL<span class="_ _1"> </span></span>有限元的变压器辐射传热数值分析及视频教程</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">摘要<span class="ff2">: </span>本文主要介绍了基于<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">COMSOL<span class="_ _1"> </span></span>有限元的变压器辐射传热数值分析方法<span class="ff3">,</span>并提供了详细的视频教</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">程<span class="ff4">。</span>通过分析变压器内外辐射传热机理<span class="ff3">,</span>利用传热方程建立辐射传热数值计算模型<span class="ff3">,</span>本教程将带领读</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">者从零开始<span class="ff3">,</span>一步一步实现变压器辐射传热的有限元模拟<span class="ff3">,</span>适合新手小白学习和进一步研究<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">1.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">引言</span></div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">变压器是电力系统中常用的重要设备之一<span class="ff3">,</span>其正常运行和故障诊断都与温度分布密切相关<span class="ff4">。</span>由于变压</div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">器内部高温和辐射传热带来的热损失会严重影响变压器性能和寿命<span class="ff3">,</span>因此对变压器辐射传热进行数值</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">分析具有重要意义<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">变压器辐射传热机理分析</span></div><div class="t m0 x1 h2 ya ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2.1.<span class="_"> </span><span class="ff1">变压器内外辐射传热机理</span></div><div class="t m0 x1 h2 yb ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">变压器内部的辐射传热主要来自于线圈<span class="ff4">、</span>铁心和油介质<span class="ff3">,</span>其传热机理与能量传输<span class="ff4">、</span>辐射传热原理等密</div><div class="t m0 x1 h2 yc ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">切相关<span class="ff4">。</span>对变压器外壳的辐射传热分析则需要考虑壳体材料<span class="ff4">、</span>环境温度等因素<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yd ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2.2.<span class="_"> </span><span class="ff1">传热方程建模</span></div><div class="t m0 x1 h2 ye ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">为了实现变压器辐射传热的数值模拟<span class="ff3">,</span>需要建立相应的传热方程模型<span class="ff4">。</span>传热方程模型包括热传导方程</div><div class="t m0 x1 h2 yf ff4 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">、<span class="ff1">辐射传热方程等<span class="ff3">,</span>通过数值方法求解这些方程可以得到辐射传热的分布情况</span>。</div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">3.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">基于<span class="_ _0"> </span></span>COMSOL<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">有限元的辐射传热数值计算模型</span></div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">3.1.<span class="_"> </span>COMSOL<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">简介</span></div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">COMSOL<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">是一种多物理场仿真软件<span class="ff3">,</span>具有强大的建模和仿真能力<span class="ff4">。</span>本教程将使用<span class="_ _0"> </span></span>COMSOL<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">软件进行变</span></div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">压器辐射传热数值计算模型的建立和求解<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">3.2.<span class="_"> </span><span class="ff1">模型建立与参数设定</span></div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">本教程将详细介绍变压器辐射传热数值计算模型的建立步骤<span class="ff3">,</span>并指导读者合理设置模型参数<span class="ff3">,</span>如材料</div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">热导率<span 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