Моделирование аэродинамических и гидравлических процессов в радиоэлектронных устройствах Подсистема АСОНИКА-А.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Комплексное моделирование электрических, тепловых, гидроаэродинамических, и механических процессов в радиоэлектронных устройствах Подсистема АСОНИКА-П.
Advertisements

Комплексное моделирование электрических, тепловых, аэро- динамических, гидравлических и механических процессов в радиоэлектронных устройствах Подсистема.
ПОДСИСТЕМА анализа и обеспечения тепловых характеристик конструкций радиоэлектронных средств АСОНИКА-Т.
Система охлаждения компьютера. Устройство компьютера: охлаждающие устройства. Система охлаждения компьютера набор средств для отвода тепла (по сути охлаждения)
Жидкое Жидкое охлаждение компьютера Жидкое Жидкое охлаждение компьютера.
МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ С УЧЕТОМ ТЕПЛОВЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.
Схема процесса моделирования РЭУ Блоками выделена исходная информация для построения моделей физических процессов в виде электрической схемы и эскиза.
СтудентД.Е. Мацкевич Руководитель Н.А. Жагора « Блок управления вентиляторами компьютера через порт LPT » Дипломный проект по теме:
ТУРБУЛИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОСЪЕМА Вилипп К.А., аспирант ОАО «НПЦ «Полюс» Научный руководитель: Крауиньш П.Я., д.т.н., проф. Томский.
Подсистема для моделирования механических процессов в радиоэлектронных средствах АСОНИКА-М.
АСОНИКА-Т МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ 1 МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ Асоника-Т Лекция по курсу «Информационные технологии» проф. Кофанова.
ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА АСОНИКА 1.
Водяное охлаждение Водяная система охлаждения изначально применялась для охлаждения разнообразных промышленных деталей. Она также широко используется.
Принцип работы кондиционера. Определение Кондиционе́р устройство для поддержания оптимальных климатических условий в квартирах, домах, офисах, автомобилях,
Термоэлектри́ческие явле́ния совокупность физических явлений, обусловленных взаимосвязью между тепловыми и электрическими процессами в металлах и полупроводниках.
ОПТИМАЛЬНОЕ ПРЯМОЕ ОРЕБРЕНИЕ РАДИАТОРА ОПТИМАЛЬНОЕ ПРЯМОЕ ОРЕБРЕНИЕ РАДИАТОРА Вилипп К.А. ОАО «НПЦ «Полюс» , г. Томск, пр. Кирова, 56«в»
Белорусский государственный университет Физический факультет Кафедра энергофизики Минск 2005 г. Демонстрационно-измерительная система «ДОМ»
1- Взрывостойкая емкость; 2-Защитный отбойник; 3- Нагреватель; 4-Шибера; 5- Фиксатор отбойника; 6-Видеокамера.
Основные показатели работы камер сгорания ГТУ. Основные показатели работы камер сгорания Тепловая мощность камеры, кВт Тепловая мощность выражается количеством.
Студентки гр. Хм -161 Ревиной Е. А.. Перемешивание является неотъемлемым компонентом создания устойчивой эмульсии из нескольких взаимно растворимых или.
Транксрипт:

Моделирование аэродинамических и гидравлических процессов в радиоэлектронных устройствах Подсистема АСОНИКА-А

Конструкции с принудительным воздушным и жидкостным охлаждением моделируемые в подсистеме АСОНИКА-А Внутреннее перемешивание воздуха в объеме корпуса устройства Продувание воздуха через корпус устройства Обдув наружной поверхности корпуса устройства Прокачивание охлаждающей жидкости через радиатор Смешанное жидкостно-воздушное охлаждение устройства

Физическая модель конструкции с внутренним перемешиванием воздуха в объеме корпуса устройства Применяют для интенсификации теплообмена между поверхностями радиодеталей и корпуса. Перемешивание осуществляется с помощью вентиляторов, устанавливаемых внутри корпуса устройства, что позволяет сохранять его герметичность

Физическая модель конструкции с продувом воздуха через корпус устройства Используется, если внутреннее перемешивание не позволяет обеспечить нормального теплового режима элементов. Применяется, если нет требований к герметичности устройства. Подразделяется на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную.

Физическая модель конструкции с обдувом наружной поверхности корпуса устройства Применяется, если между корпусом устройства и охлаждающим воздухом существует перепад температур. Позволяет обеспечить герметичность корпуса.

Физическая модель конструкции с прокачиванием охлаждающей жидкости через радиатор Используется при охлаждении мощных тепловыделяющих устройств, для которых применение других видов охлаждения не эффективно и не обеспечивает нормальный режим работы. Позволяет при небольших размерах радиатора отводить значительную тепловую мощность.

Физическая модель конструкции со смешанным водно-воздушным охлаждением Применяется, если для нормального режима работы элементов необходимо понизить температуру воздуха внутри герметичного корпуса.

Задачи проектирования конструкций с принудительным воздушным и жидкостным охлаждением решаемые с применением подсистемы АСОНИКА-А Каналы, по которым движется воздух или жидкость должны быть рассчитаны на определённую раздачу потока по блокам в количествах, пропорциональных выделяемой блоками мощности и достаточных для обеспечения тепловых режимов работы электрорадиоэлементов Аэродинамическое и гидравлическое сопротивление конструкции должно соответствовать параметрам нагнетающих устройств (вентиляторов и компрессоров)

Элементы математических моделей аэродинамических процессов Плоский и круглый аэро­динамический канал Местные аэродинамические сопротивления Аэродинамические сопротивления трения в каналах Вход и выход из прямоугольного канала через решетку Поворот плоского канала Расширение плоского канала

Пример 1. Моделирование аэродинамических процессов в конструкции электронного блока )Основание; 2)Виброизолятор; 3) Вентилятор; 4) Корпус блока; 5) Печатный узел

Пример 1. Построение модели аэродинамических процессов в электронном блоке Рис. 1. Эскиз воздушной сети электронного блока Рис. 2. Модель аэродинамических процессов в электронном блоке

Пример 2. Моделирование аэродинамических процессов в электронном блоке Воздух поступает в блок из централизованной системы охлаждения

Пример 2. Построение модели аэродинамических процессов в электронном блоке

Пример 2. Модель аэродинамических процессов в электронном блоке и результаты её расчёта

Состав подсистемы моделирования аэродинамических процессов АСОНИКА-А Программа моделирования аэродинамических процессов в радиоэлектронных устройствах, позволяющая строить модели и проводить их расчёт Обучающие примеры моделирования аэродинамических процессов Руководство пользователя подсистемой АСОНИКА-А