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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course 练习题 2:建立、求解、分析一简单的电子设备机箱
本练习指导用户建立一个简单的电子设备机箱,步骤如下:

Tutorial 2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

创建和保存一个新的工程文件。 设定环境条件; 创建一个带有

通风孔的机箱; 在机箱内增加热源; 定义网格并求解; 分析结果。 . Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box

启 动 Flotherm 在 项 目 管 理 窗 口 (PM) 中 选 择 菜 单 [Project/New](项目/新建)并选择 “Defaults”(缺省)表. 选中文件 “DefaultSI” 并按’OK’(确定)。 这就按缺省设置(标准国际单位)打开一个新的工程文 件,其它的设置参数也都回复为缺省值。.

要将此文件存成新文件,在项目管理窗口(PM)中选 择[Project/Save As](项目/另存为)。 在’Project Name’(项目名称)栏中键入”Tutorial 2” 。 在’Title’(标题)栏中键入”Simple Electronics Box”。 单击’Notes’(备注)按钮。在文本编辑框中输入一些和 项目有关的信息。比如“This is an initial model of the electronics box.”。单击’Date’(日期)和’Time’(时 间)按钮,为项目创建日期和时间信息。 注意: 使用‘Notes’(备注)容易追溯对该项目发生的变 化以及在与协作者间进行 Flotherm 文件交换的时候 使得交流效率更加有效。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 整体的缺省尺寸单位可在项目管理窗口(PM)中设 置。在菜单条上, 选择[Edit/Units](编辑/单位)。 在 ‘Unit Class’ (单位类型)下面选中 ‘LENGTH’(长 处) 并 在 ‘Use Units’(使用单位) 中选择’ mm’。 选 [Dismiss](离开)退出对话框。现在长度的单位在大多 数 FLOTHERM 对象设置中缺省为 mm ,甚至在关 闭 FLOTHERM 后重新打开也一样。

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在项目管理窗口(PM)中选择菜单[Model / Modeling](模型/建模)

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 对话框显示建模参数的缺省设定: ? ? ? ? Flow and Heat Transfer(流动和传热计算) 3-dimensional(三维模型) Radiation off(不考虑辐射) Steady State(稳态)

Tutorial 2

点击‘OK’ 关闭对话框.

在 项 目 管 理 窗 口 (PM) 中 选 择 菜 单 [Model / Turbulence]( 模 型 / 湍 流 ) 确 定 选 择 了 ‘Automatic Algebraic Turbulence Model’(自动 Algebraic 湍流模 型) 点击 OK(确定)

同样,在项目管理窗口(PM)中选择菜单[Model / Gravity](模型/重力),缺省的重力作用方向设置为’ Negative Y-Direction’(Y-轴负方向) 点击 OK(确定)。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 下面的步骤帮助您设定求解域的大小。 在 PM 中,找到图标 ( )并右击,通过左击选择 ‘Location’, 这时会出现一个’Overall Solution Domain’ (所有求解域)对话框。 注意:尽管我们已将长度单位’Unit’设置为 mm,但 在‘Overall Solution Domain’ (所有求解域)中仍旧是 m。这是因为求解域在模型打开时就已经按默认尺寸 生成了,而改变全局的单位不会影响已有物体的结 构对话框。 改变所有尺寸单位为(All Dimensions In) mm. 改变求解域的尺寸为 : X = 260 mm Y = 250 mm Z = 100 mm. 保持求解域的位置(Position)为 (0,0,0) m ,点击 “OK” 这里设置了求解域的体积为 260 mm x 250 mm x 100 mm. 这些尺寸和等会要建的机箱尺寸相同。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 单击图标 ,打开绘图板(DB),可以察看您所定义 的求解域大小。现在您可以在此窗口中察看和修正 模型 。 您还可以在绘图板中用鼠标左键单击抓取点并拖动 红色边框,将求解域的尺寸改变为您需要的大小。 同时您也可通过选择在抓取点间的高亮度的线来重 新定位求解区域的位置。按住鼠标左键不放并进行 拖动,可以将一个区域移动到一个新位置。 重设绘图板应用窗口和项目管理窗口(PM)尺寸以便 在您的屏幕上这两者同时可见。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 要定义应用于求解域边界的环境条件,需要打开 ‘Ambient Attribute’(环境属性)对话框。 在项目管理窗口(PM)中选择’System’(系统)项上单击 鼠标右键,在下拉菜单中选取’Ambients’(环境),将 会显示环境对话框。单击’New’(新建)按钮将会出 现’Ambient Attribute’ (环境属性)对话框。 输入以下信息: Ambient Attribute Name(环境属性名称) : Stagnant Air at 35C Heat Transfer Coefficient(换热系数): 5 W/m2.K. 压力,温度和速率采用缺省设置。 单击’OK’(确定)按钮保存设置,退出对话框。

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备注: 环境条件是连接求解区域和外部环境的边界条 件。把换热系数(Heat Transfer Coefficient)设为 5 W/(m2K)时,我们就确保了任何一个与求解区域 (Overall Domain)相接触的固体表面都将传递一部 分热 5 W/m2.K。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 保证’Attachment’(应用于)选择在‘Default All’(缺省 全部)。这样,环境属性就会应用于所有求解区域的 边界条件上。选中列表中的“Stagnant Air at 35C”并 单击‘Attach’(应用于)。 这样,“Stagnant Air at 35C”就会出现在‘Currently Attached’(当前已应用于)中。 点击‘Dismiss’(离开),退出‘Ambient Attribute’ (环 境属性)窗口

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在项目管理窗口中,如果几何体调色板(Geometry Palette)不可见,需要点击调色板(Palette)图标 下。 一

备注: F7 是显示调色板的快捷键
此时项目管理窗口应该类似于右图所示,调色板包 含所有 FLOTHERM 可以建立的物体,如立方体 ( Cuboids)、机箱( Enclosures)、风扇( Fans)等等

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 接着,我们开始建立几何模型。首先建立机箱。 选中根组件(Root Assembly)’, 点击机箱图标 (Enclosure) 同的机箱。 . 这会建立一个和计算域大小位置相

Tutorial 2

选中机箱(Enclosure)名称,点击名称,重命名为 “Chassis”.右键点击项目管理窗口的任意地方,退出 名称编辑(Edit Name)功能 。 您可以按此方法重命名 任何物体或组件的名称,但名称长度最多包含 32 个 字符。 选中机箱(Chassis),右击调出机箱菜单(Enclosure Menu),选择‘Construction’ 检查对话框中参数,尺寸 (dimensions)应该是 (260,250,100) mm. 保证选项 ‘Modeling Level’(建模级别)选择在 ‘Thin’(薄)。将机箱壁厚度‘Thickness’设置为 1mm。 点击‘OK’退出‘Enclosure’ (机箱)菜单

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 要将材料属性‘Mild Steel’(低碳钢)应用于机箱,右键 点击该“Chassis”。选择‘Material’(材料),在弹出的 窗口中点击‘Library’(库),这时出现’Material Libraries’(材料库)窗口。点开’+’,扩展‘Libraries’ (库),再点开‘Materials’材料库。展开‘Alloys’(合 金),选中‘Steel (Mild)’ (低碳钢)并点击‘Load’(读 取)。单击‘Dismiss’(离开)关闭‘Material Libraries’ (材料库)窗口。这个步骤将材料‘Steel (Mild)’导入到 当前模型中。 练习过程中我们将学到其他与数据库管理相关的方 法。

Tutorial 2

在‘Selection’(选择)中选中‘Steel (Mild)’ (低碳钢)并点 击‘Edit’(编辑)出现‘Material Property’(材料属性)对 话框。单击‘OK’关闭此对话框。 点击‘Attach’(应用于)将刚才设置的材料性能应用于 机箱并点击‘Dismiss’(离开) 关掉此窗口。
备注: 在 ‘Material Property’ ( 材料属性 ) 窗口中,您将注意到有一项关于 ‘Electrical Resistivity’(电阻 )的设置。提供此项设置是以便您求解焦耳 (Joule)加热。详细内容请参考 on-line Help(在线帮助)。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 要使空气能够在机箱内流通,需要在机箱壁上打 孔,以下我们用打孔的板代替机箱壁进行建模。 在项目管理窗口(PM)中,点击“Chassis”部件前面的 扩展符‘+’,您将看到不同的壁面。 选中‘Wall (Low Y)’并在调色板中点击孔图标 。 选中’Hole’(孔)并右键打开‘Construction’对话框。输 入以下位置及尺寸信息: 位置 Position (mm): X= 20 尺寸 Size (mm): X= 190 点击’OK’(确定)。 Z= 20;

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Z= 80。

在 Wall (Low X)上再创建一个孔,位置和尺寸为: 位置 Position (mm): Yo= 6, Zo= 6. 尺寸 Hole dimensions (mm): Yo= 238, Zo= 88. 在绘图板中检查每个孔的位置和尺寸。注意每个选 中的对象都会显示关联的轴坐标。这将会帮助您理 解每个部件是如何定义和定向的。
备注: ‘Hole in Block’窗口中提供了选项可将孔用以下方式代替: 1. 缺省设置是一个‘Open Space’(开孔);. 2. 还可选择‘Material’,重新设置‘Enclosure’(箱体)的材料属 性; 3. 或选择‘Flow Resistance’(流阻),定义一个与损耗系数有 关的孔。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 为了节省时间,我们利用 FloTHERM 的拷贝 (copying) 功能,拷贝 Low X wall 上的孔到 High X wall 上。 在项目管理窗口(Project Manager)中,点选‘Low X’ Wall 上的孔,然后点击上方工具栏中的拷贝(Copy) 图标 。

Tutorial 2

点击 ‘High X’ Wall,然后点击上方工具栏中的粘贴 (Paste)图标 。

View showing LowX and LowY holes

Open the 点击项目管理窗口(Project Manager)左侧的 ),打开可视编辑 可视编辑器(Visual Editor)图标( 器窗口,观察机箱的几何体。 确认孔在正确的位置 后,关闭可视编辑器窗口,我们进行下面步骤的设 置。

View showing HighX and LowY holes

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 可以在绘图板中通过使用 ‘Perforated Plate’ (打孔 板)简单部件(SmartPart)建立打孔板的模型。 让我们定义覆盖于‘Low Y’壁面的打孔板。 点击视图 View 0 (+Y)激活该视图。点击绘图板中的‘Toggle Snap’( 贴 附 开 关 ) 图 标 , 将 其 设 置 为 ‘Snap to Object’(贴附于物体)模式。 在项目管理窗口(PM)中,选中孔‘Low Y’。 在绘图板(Drawing Board)中,如果几何体调色板 (Geometry Palette)不可见,点击创建新物体图标
‘Snap Toggle’ Icon may look different.

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选择简单部件“Perforated Plate”(打孔板)图标 。 备注:在‘Snap to Object’(贴附于物体)模式下 ,您可以将对象的坐标值精 从孔的左上角起至孔的右下角拖拽出一个打孔板。 确到小数点后 5 位。因此我们建议您在可能的情况下要将‘Toggle Snap Grid’
设回到‘Snap to Grid’(贴附于网格)模式。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 在项目管理窗口中(Project Manager),选中“Low Y Plate” ,右键点击进入‘Construction’菜单。 确定打孔板的尺寸与前面定义的孔的尺寸一致。 厚度(Thickness)值不重要,因为计算时是不考虑厚度 这个参数的’ 。 将选项‘Hole Type’(孔型)设置为‘Square’(正方形), 边长’Side length’设为 4mm, X 方向和 Y 方向上的孔 间距(Xo Pitch,Yo Pitch)均设为 6mm。点击应用 (Apply)并检查‘Calculated Free Area Ratio’。 热阻模型 ‘Resistance Model’ 保留为‘Automatic’(自 动)。 在视图 View 3 (+X)中点击,然后点击单个视图模式 图标 使该视图全屏显示。 孔的上方画一多孔板 (Perforated Plate)并更名为 “Low X Perf”. 编辑菜单‘Construction’,依照“Low Y Perf”改变其 设置。 . 由于孔‘Low X’和孔‘High X’完全相同。我们可以拷 贝“Low X Perf”,将复制的打孔板更名为“High X Perf”即可。 在项目管理窗口(Project Manager)中,选中“Low X Perf”. 按住 <Ctrl>-C 键复制,再选择根组件‘Root Assembly’(安放打孔板的位置)按<Ctrl>+V 粘贴。 FloTHERM V8.2 Revision 01 ? 2009 Mentor Graphics Corporation Commercial-in-Confidence

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 重命名复制的打孔板为 “High X Perf” ,去掉“Low X Perf”中增加的后缀。

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由于“High X Perf”被复制在 “Low X” 机箱壁面上, 所以我们要把它移到正确的位置上,即“High X” 机 箱壁面上。 在绘图板窗口(Drawing Board)中, 用<tab> 键切换视 图到 View 2 (+Z) ,点击选择 “High X Perf”. 注意: 从项目管理窗口(PM)中选择这一打孔板会更方便。 按住<Shift>键并将使用鼠标左键将“High X Perf”拖 到右面的机箱壁。按住<Shift>键可以保证物体仅在 一个方向上移动。注意:一定要点中所选部件的边 缘处再移动部件,否则会改变部件的尺寸。

Low X Perf

High X Perf

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 接着,我们要在 PCB 板上建立几何体。下面的步 骤,我们将简单地创建具有热特性的立方体来表示 电子器件的热源。

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在绘图板中,选择立方体图标( ) 在视图 View: 2 中从左下角到右上角拖出一个长方形。Highlight the new cuboid 选中新建的立方体重命名为 Electronics, 设置位置尺寸为:position (50, 20, 6mm) , size (176, 104, 1.6mm).

右击立方体选择 “Thermal”。 选择 New 创建一热特 性(Thermal Attribute),输入名称“Board Power” ,选择 热模式‘Thermal Model’为传导‘Conduction’,总功耗 ‘Total Power’是 26W 。点击<OK> 并确保该特性附 在了立方体上。 右击立方体“Electronics”,选择材料 (Material),附上 低碳钢‘Steel (Mild)’.

注意: 这是非常简单的建立 PCB 的方法,不能用于 准确分析各部件的温度。以后的课程我们会介绍更 好的处理方法。
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由于要监控机箱内的温度,我们创建一个虚拟的探 针,名为‘Monitor Point’(监视点),位于机箱中心。 在项目管理窗口(PM)中,选择“Chassis”并点击调色 板(Palette)中的监控点图标 。

选择立方体 “Electronics” ,再次点击监控点图标。
备注:这种方法能保证创建的监控点位于机箱的几何中心, 但只有通过项目管理窗口(PM)才能实现。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 在绘图板窗口中,返回到四个视图模式,按键盘‘g’ 键显示网格。 点击 进入系统网格‘System Grid’对话框。

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确保勾选了 ‘Dynamic Update’ ,网格变化后可以自 动更新。网格设置变化后在绘图板窗口(Drawing Board)中进行查看。 点击对话框上方的‘None’,可以显现关键点网格, 即物体上的网格线。下方看到的网格数量应该是 100。

注意: 关键点网格是 FloTHERM 中最简单的加网格方 法,它会在物体的边缘线上自动添加网格。尽管这 样可以形成基本的网格,我们不能单独用这个方法 生成计算用的网格,因为基本网格不足以反映电子 散热分析中复杂的物理现象。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 我们通过点击‘Coarse’, ‘Medium’, 或‘Fine’增加网 格,点击后在绘图板(Drawing Board)中检查一下网 格的变化。 我们用 Fine 网格设置计算该模型。 点击 Dismiss 退出系统网格对话框

Tutorial 2

注意:这里网格预设按钮是在模型中关键点网格上增 加网格线,这些预设常用于网格的起始点。我们在 以后的课程中会学到更为专业的网格生成方法。

The grid after clicking ‘Fine’

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 点击图标 保存 ‘Tutorial 2’。

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点击图标 ,开始求解。出现消息窗口,提示有关 项目的诊断信息。 求结果过程中会出现收敛曲线(Profiles)窗口,以便 监控求解过程。 左面的窗口显示计算结果的数值误差,右面的窗口 显示机箱和立方体中心点的温度。 温度值将会被记录在“Chassis” 中。 监视点(Monitor Point)温度为: ______ C。 温度值将会被记录在“Electronics”中。 监视点(Monitor Point)温度为: ______ C。

点击

启动可视编辑器。

指针模式, 在可视面板背景处点 选用‘Select mode’ 击一下,按“w”键将实体转变为线框模型。按‘i’ 键 将获得实体视图。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 在可视编辑器中单击建立可视化平面图标 ,创建 温度显示平面。此平面自动置于机箱 Z 轴中心。刻 度表中最大温度显示为: __C。 注意该平面上的特性参数,你可以利用这些特性: 通过切换“Y”到“X” 或 “Z”改变平面方向。 通过不选‘Show Scalar’,但选择‘Show Vector’来显示 速度矢量(‘Velocity’ vectors)。 移动滑动条或在位置(Location)中输入数字来定位平 面位置。

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FloTHERM V8.2 Introductory Training Course Tutorial 2 – Build, Solve and Analyze a Simple Electronics Box 记住,您可以通过切换到操纵模式(Manipulate Mode) 来改变视图:

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旋转视图:按住左键; 平移视图:按住中键 ; 放大缩小视图:按住中键不放,再按住左键,往上 移缩小,往下移放大 -或利用中间滚轮放大缩小视图 -或放大视图 (不能缩小) :按住鼠标左键画出一长方 形。

点击 删除平面云图,关闭可视编辑器。在弹出提 示时选择 ‘Quit Without Saving’(退出不保存) 再次保存 Tutorial 2 .

END TUTORIAL 2

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