Heatsink termisk simulering
Med fremkomsten af den elektroniske industri er styringen af forskellige elektroniske opvarmning blevet ekstremt vigtig, såsom varmeafledning af mobiltelefonchips, varmeafledning af computerværter, varmeafledning af elektroniske komponenter osv. Derfor, hvordan man effektivt effektivt simulere temperaturfordelingen af elektroniske komponenter er meget vigtigt. På nuværende tidspunkt er der mange termiske simuleringssoftware på markedet, såsom Flotherm, SEMS, PLM, Icepak, fluent osv. Simuleringsresultaterne kombineret med det faktiske design kan effektivt og hurtigt opnå ideelle produkter.

Termodynamikkens første lov fortæller os, at varme bevares, hvilket betyder, at genstandens varmekapacitet i systemet vil være lig med genstandens varmeabsorptionskapacitet i systemet; Der er tre måder at overføre varme på: 1. Varmeledning; 2. Termisk konvektion; 3. Termisk stråling. Derfor, når vi designer og simulerer det termiske system, skal vi forstå strømningsfeltets varmeudbredelsestilstand.
For eksempel, hvis strømningsfeltet med svag konvektion hovedsageligt afhænger af varmeledning til varmeafledning, er forbindelsen af strukturen meget vigtig, såsom termisk impedansindstilling, strukturel udbredelsesbanedesign osv.; Samtidig vil tyngdekraftens indflydelse være stor, og strømningsfeltet ved naturlig konvektion forstyrres let af tyngdekraften. Hvis det er tvungen konvektion, er strømningsfelthastigheden meget stor. På dette tidspunkt er det meget vigtigt at designe strømningskanalen og simulere væsketilstanden. Tyngdekraft og stråling har ringe indflydelse på temperaturen, og den strukturelle ledning er også meget vigtig, hvilket ikke kan ignoreres. Hvis man antager, at varmeafledningstilstanden er termisk stråling, viser den, at temperaturforskellen mellem varmekilden og det omgivende miljø er stor, og varmen udstråles hovedsageligt til omgivelserne gennem luft. Derfor bør den termiske simuleringsanalyse i selve simuleringsprocessen simuleres i kombination med det faktiske projekt.
Følgende punkter skal bemærkes i den termiske simulering:
1. Ryd varmeledningsvejen;
2. Ryd strømningsvejen;
3. Forstå den fysiske betydning af hvert modul. For eksempel skal varmekilden ikke kun være simuleringen af varmekilden, men også vide, hvordan den udbreder varme i rummet, det vil sige hvordan varmeledningsevnen er defineret;
4. De opnåede resultater skal kontrolleres omhyggeligt for at se, om der er en makroskopisk abnormitet eller ikke er i overensstemmelse med den faktiske fysiske betydning; Fra et mikroskopisk synspunkt kan vi analysere størrelsesordenen af varme, såsom de tre bevarede størrelsesordener, fejlen mellem de målte data og så videre.







