ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通

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贾长治 胡仁喜 康士廷 等编著 著
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  • ANSYS
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111572237
版次:4
商品编码:12171369
品牌:机工出版
包装:平装
开本:16开
出版时间:2017-08-01
用纸:胶版纸
页数:414

具体描述

编辑推荐

适读人群 :汽车、压力容器、国防军工、土木工程、金属热加工等行业人士
  由ANSYS工程应用领域的专家和学者执笔编写,融入多年研究经验,引用大量工程案例!

内容简介

  ANSYS软件是融结构、热、流体、电磁、声学等多物理场于一体的大型通用有限元分析软件。包括多个模块,不但可进行隐式分析,也可进行显式分析,并且可进行多物理场间的复杂耦合分析。   本书以ANSYS18.0为平台,对ANSYS热分析和与热相关的耦合场分析的基本思路、操作步骤、应用技巧进行了介绍,并结合工程应用实例讲述了ANSYS的具体使用方法。   本书以ANSYS18.0为平台,对ANSYS热分析和与热相关的耦合场分析的基本思路、操作步骤、应用技巧进行了介绍,并结合工程应用实例讲述了ANSYS的具体使用方法。   本书实例部分采用GUI方式一步一步地讲解操作步骤,在每个实例的后面列出了分析过程的命令流文件,同时还赠送配套光盘,收录了全书所有实例的APDL程序文件和实例操作过程录屏讲解AVI文件,可以让读者轻松快捷地掌握ANSYS18.0热分析的操作技巧和工程应用方法。   本书可供汽车、压力容器、国防军工、土木工程、金属热加工等行业进行热分析与产品开发使用,也可以作为大学本科学生与研究生进行热分析的参考教材。

目录

前言
第1章 ANSYS热分析简介及常用操作1
1.1 ANSYS热分析简介2
1.1.1 ANSYS的热分析能力2
1.1.2 ANSYS热分析分类3
1.1.3 ANSYS中与热相关的耦合场分析种类3
1.1.4 ANSYS中热分析单元简介3
1.2 ANSYS中常用操作6
1.2.1 拾取操作6
1.2.2 显示操作7
第2章 热分析基础知识10
2.1 传热学基本理论11
2.1.1 符号与单位11
2.1.2 热传递的方式12
2.1.3 热力学第一定律13
2.1.4 热分析的控制方程14
2.2 热分析有限元法14
2.3 热分析网格划分误差及计算误差估计16
第3章 稳态热分析18
3.1 稳态热分析概述19
3.1.1 稳态热分析定义19
3.1.2 稳态热分析的控制方程19
3.2 热载荷和边界条件的类型19
3.2.1 概述19
3.2.2 热载荷和边界条件注意事项20
3.3 稳态热分析基本步骤20
第4章 稳态热分析实例详解23
4.1 实例一——电线生热分析24
4.1.1 问题描述24
4.1.2 问题分析24
4.1.3 GUI操作步骤24
4.1.4 APDL命令流程序40
4.2 实例二——蒸汽管分析43
4.2.1 问题描述43
4.2.2 问题分析44
4.2.3 GUI操作步骤44
4.2.4 APDL命令流程序57
4.3 实例三——热力管分析62
4.3.1 问题描述62
4.3.2 问题分析62
4.3.3 GUI操作步骤63
4.3.4 APDL命令流程序79
4.4 实例四——肋片换热器分析80
4.4.1 问题描述80
4.4.2 问题分析80
4.4.3 GUI操作步骤80
4.4.4 APDL命令流程序87
第5章 瞬态热分析与非线性热分析88
5.1 瞬态热分析概述89
5.1.1 瞬态热分析特性89
5.1.2 瞬态分析前处理考虑因素89
5.1.3 控制方程89
5.1.4 时间积分与时间步长预测90
5.1.5 时间步长设置91
5.1.6 数值求解过程92
5.1.7 瞬态分析准确程度的评估92
5.1.8 初始条件的施加93
5.2 非线性分析综述95
5.2.1 非线性分析特点95
5.2.2 稳态非线性求解过程95
5.2.3 非线性分析步骤96
第6章 瞬态热分析实例详解105
6.1 实例一——钢板加热过程分析106
6.1.1 问题描述106
6.1.2 问题分析106
6.1.3 GUI操作步骤106
6.1.4 APDL命令流程序114
6.2 实例二——钢制零件淬油过程分析116
6.2.1 问题描述116
6.2.2 问题分析117
6.2.3 GUI操作步骤117
6.2.4 APDL命令流程序124
6.3 实例三——温度控制加热器分析126
6.3.1 问题描述126
6.3.2 问题分析127
6.3.3 GUI操作步骤127
6.3.4 APDL命令流程序135
6.4 实例四——两环形零件在圆筒形水箱中的冷却过程135
6.4.1 问题描述135
6.4.2 问题分析135
6.4.3 GUI操作步骤135
6.4.4 APDL命令流程序141
第7章 热辐射分析142
7.1 热辐射基本理论及在ANSYS中的处理方法143
7.1.1 热辐射特性143
7.1.2 热辐射基本术语143
7.1.3 ANSYS中热辐射的处理方法146
7.2 ANSYS中辐射建模方法146
7.2.1 使用辐射线单元建立辐射模型147
7.2.2 使用表面效应单元建立辐射模型147
7.2.3 使用辐射矩阵单元建立辐射模型149
第8章 热辐射分析实例详解155
8.1 实例一——黑体热辐射分析156
8.1.1 问题描述156
8.1.2 问题分析156
8.1.3 GUI操作步骤156
8.1.4 APDL命令流程序159
8.2 实例二——两同心圆柱体间热辐射分析160
8.2.1 问题描述160
8.2.2 问题分析161
8.2.3 GUI操作步骤161
8.2.4 APDL命令流程序171
8.3 实例三——一长方体形坯料空冷过程分析173
8.3.1 问题描述173
8.3.2 问题分析173
8.3.3 GUI操作步骤174
8.3.4 APDL命令流程序179
8.4 实例四——一圆台形物体热辐射分析179
8.4.1 问题描述179
8.4.2 问题分析180
8.4.3 GUI操作步骤180
8.4.4 APDL命令流程序186
第9章 相变分析187
9.1 相变基本术语188
9.1.1 相和相变188
9.1.2 潜在热量和焓188
9.2 ANSYS中的相变分析基本思路及求解设置189
9.2.1 相变分析基本思路189
9.2.2 求解设置191
第10章 相变分析实例详解193
10.1 实例一——茶杯中水结冰过程分析194
10.1.1 问题描述194
10.1.2 问题分析194
10.1.3 GUI操作步骤195
10.1.4 APDL命令流程序209
10.2 实例二——某零件铸造过程分析212
10.2.1 问题描述212
10.2.2 问题分析213
10.2.3 GUI操作步骤213
10.2.4 APDL命令流程序222
10.3 实例三——某焊接件两焊缝在顺序焊接过程中分析222
10.3.1 问题描述222
10.3.2 问题分析223
10.3.3 GUI操作步骤223
10.3.4 APDL命令流程序234
第11章 自适应网格划分及生死单元技术235
11.1 自适应网格划分技术236
11.1.1 自适应网格划分技术定义236
11.1.2 自适应网格划分的先决条件236
11.1.3 自适应网格划分技术的应用方法236
11.1.4 定制ADAPT宏(UADAPT.MAC)239
11.1.5 自适应网格划分的一些说明240
11.2 生死单元技术241
11.2.1 单元的生和死的定义241
11.2.2 单元生死的基本原理242
11.2.3 使用ANSYS结果控制单元生死方法244
11.2.4 单元生死技术的注意事项246
第12章 与温度场相关的耦合场分析247
12.1 耦合场分析概述248
12.1.1 耦合场分析的定义248
12.1.2 耦合场分析的类型248
12.1.3 直接耦合解法或间接耦合解法的应用范围251
12.1.4 涉及热分析的直接耦合和间接耦合分析典型应用实例251
12.2 间接手工热-应力耦合分析252
12.

前言/序言

  有限元法以其独有的计算优势在目前工程应用中得到了广泛的发展和应用,并由此产生了一批非常成熟的通用和专业有限元商业软件。ANSYS软件以它的多物理场耦合分析功能而成为CAE软件的应用主流,在热分析工程应用中得到了较为广泛的应用。  本书以ANSYS18.0为平台,对ANSYS热分析和与热相关的耦合场分析的基本思路、操作步骤、应用技巧进行了介绍,并结合工程应用实例讲述了ANSYS的具体使用方法。  全书分为15章,第1章介绍了ANSYS的热分析及耦合场分析能力,以及常用的拾取和显示操作方法;第2章介绍了传热学的基本理论;第3章介绍了ANSYS稳态热分析的基本步骤;第4章介绍了利用ANSYS对电线生热、蒸汽管、热力管、肋片换热器进行稳态热分析的操作步骤;第5章介绍了ANSYS瞬态热分析的基本步骤;第6章详细介绍了利用ANSYS对钢板加热过程、钢制零件淬油过程、温度控制加热器、两环形零件在一圆筒形水箱中冷却过程进行瞬态热分析的操作步骤;第7章介绍了ANSYS热辐射分析的基本步骤;第8章详细介绍了黑体热辐射、两同心圆柱体间热辐射、长方体形坯料空冷过程分析、圆台形物体热辐射分析中的ANSYS操作步骤;第9章介绍了ANSYS相变分析的基本步骤;第10章介绍了利用ANSYS对茶杯中水结冰过程、零件铸造过程、焊接件两焊缝在顺序焊接过程进行相变分析的操作步骤;第11章介绍了在热分析中应用到的自适应网格划分及生死单元技术;第12章介绍了ANSYS耦合场分析方法,并重点介绍了间接手工热-应力耦合分析方法。第13章介绍了两种不同线胀系数的物体热应力分析、两厚壁筒热应力分析、两物体热接触分析、扁挤压筒的热结构耦合分析、圆柱形坯料镦粗过程分析中的ANSYS操作步骤;第14章详细介绍了两物体相对滑动过程中和相对转动过程中的摩擦生热分析中的ANSYS操作步骤;第15章为高级应用,主要介绍了地下弥散过程分析,应用自适应网格技术进行矩形截面梁的稳态热分析、热电耦合分析,电磁感应加热分析等的ANSYS操作步骤。  本书所举实例具有典型性、新颖性。本书配送光盘,包括全书所有实例的APDL程序的文件和实例操作过程录屏讲解AVI文件,读者可以轻松快捷地掌握利用ANSYS18.0进行热分析的操作技巧和工程应用方法。为开阔读者视野,丰富本书学习价值,光盘同时额外赠送海量ANSYS机械、土建、热力学、流体、耦合场分析实例源文件和视频教程。  本书适合利用ANSYS进行热分析的初学者和期望提高热分析工程应用能力的读者使用,,本书可供汽车、压力容器、国防军工、土木工程、金属热加工等行业进行热分析与产品开发使用,也可以作为大学本科学生与研究生进行热分析的参考教材。  本书主要由军械工程学院的贾长治老师和石家庄三维书屋文化传播有限公司的胡仁喜和康士廷两位老师编写。刘昌丽、王敏王玮阴平华秦志霞闫聪聪、杨雪静、卢园、孟培、李亚莉、李瑞、甘勤涛、李兵、孙立明、王培合、王义发、王玉秋、张日晶、周冰、张俊生、王学兵王渊峰等人也参加了部分编写工作。由于时间仓促,加之作者水平有限,疏漏之处在所难免,欢迎读者加入学习交流QQ群(379090620)或者登陆网站www.sjzswsw.com或联系win760520@126.com提出宝贵的批评意见。  编者
《深入解析ANSYS 18.0热力学仿真:从基础到高级的全面指南》 本书并非对《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》一书内容的直接概述或介绍,而是旨在为您提供一本独立、深入的ANSYS 18.0热力学仿真学习指南。如果您希望全面掌握ANSYS 18.0在热力学领域的强大功能,并能独立解决复杂工程问题,那么本书将是您理想的伴侣。 目标读者: 本书面向的读者群体广泛,包括但不限于: 工程技术人员: 致力于在航空航天、汽车、能源、电子设备、建筑等领域进行热管理、传热分析、温度场预测、热应力计算的工程师。 科研人员: 需要进行传热机理研究、新材料热性能评估、复杂设备热行为仿真的学者。 高校学生: 学习有限元方法、热力学、传热学等相关课程,并希望通过实际软件操作加深理解的学生。 ANSYS 用户: 无论您是ANSYS新手,还是有一定经验但希望深化热力学模块应用的用户,都能从中获益。 本书特色: 本书的编写核心在于“实践”与“深入”。我们摒弃了枯燥的理论堆砌,而是以大量详实的案例驱动学习,让您在解决实际工程问题的过程中,逐步掌握ANSYS 18.0热力学仿真的精髓。 1. 循序渐进的结构设计: 基础篇: 从ANSYS Workbench平台的基本操作入手,讲解建模、材料定义、网格划分等核心要素。您将学习如何搭建简单的二维和三维热力学仿真模型,理解稳态和瞬态传热的基本概念,以及如何设置边界条件(如温度、热流密度、对流、辐射)。 进阶篇: 深入探讨更复杂的传热现象。我们将详细讲解热源的定义、不同传热模式(导热、对流、辐射)的耦合应用,以及如何处理具有复杂几何形状和材料特性的模型。您将学习如何进行稳态和瞬态分析,并解读不同类型载荷和约束对仿真结果的影响。 高级篇: 聚焦于ANSYS 18.0在解决疑难热力学问题时的强大能力。这部分将涵盖: 耦合场分析: 如热-结构耦合分析,研究温度变化引起的应力形变;热-流体耦合分析,模拟流体流动对温度分布的影响;以及热-电、热-磁等耦合。 复杂边界条件与载荷: 详细介绍如何模拟太阳辐射、内部热源、相变等复杂工况。 模型简化与优化: 学习如何在保证精度的前提下,通过简化模型、选择合适的网格技术来提高仿真效率。 定制化与二次开发: 探讨用户自定义函数(UDF)在扩展ANSYS功能方面的应用,以及如何利用APDL脚本进行自动化操作。 结果后处理与验证: 掌握强大的后处理工具,包括云图、矢量图、曲线图、数据提取等,并学习如何通过实验数据或解析解来验证仿真结果的可靠性。 2. 丰富的实战案例: 本书内置了覆盖多个工程领域的典型案例,例如: 电子产品散热设计: 仿真CPU、GPU等芯片的散热性能,评估散热器效率。 发动机部件热应力分析: 研究高温环境下的发动机热负荷和热应力分布。 建筑节能分析: 模拟建筑物的传热过程,评估保温隔热效果。 管道输送热损失计算: 分析高温流体在管道中输送时的热量损失。 新能源设备热管理: 如电池组、太阳能电池板的温度分布与散热方案。 本书的案例均从实际工程问题出发,步骤清晰,配以大量的软件界面截图和参数设置说明,让您“手把手”学会每一步操作。 3. 深入的理论解析: 在讲解软件操作的同时,本书不会忽略背后的物理原理。我们会适时回顾和解释相关的传热学理论,帮助您理解仿真结果的物理意义,并能根据理论知识指导仿真过程。例如,在讲解对流换热时,会结合努塞尔数、雷诺数等概念;在分析辐射换热时,会涉及黑体辐射、表面发射率等。 4. ANSYS 18.0特性的聚焦: 本书基于ANSYS 18.0版本进行讲解,充分利用该版本在热力学仿真方面的改进和新功能,如更优化的求解器、更便捷的界面操作、以及更强大的后处理能力。 学习路径建议: 1. 熟悉平台: 从基础篇开始,熟悉ANSYS Workbench的整体流程和界面布局。 2. 动手实践: 认真跟随每一个案例,亲自操作,熟悉参数设置和结果解读。 3. 拓展思考: 当遇到与案例相似但略有不同的问题时,尝试修改模型参数,观察结果变化。 4. 深入研究: 在掌握基础和进阶内容后,根据您的具体需求,选择高级篇中感兴趣的章节进行深入学习。 5. 理论结合: 在实践过程中,主动回顾和学习相关的传热学理论知识,提升分析能力。 展望: 掌握ANSYS 18.0热力学仿真技术,意味着您拥有了一把解决实际工程中复杂温度场和热效应问题的利器。本书的目标是赋予您独立分析和优化设计的能力,让您在技术道路上迈出坚实的一步。我们相信,通过系统学习和勤加练习,您将能够充分发挥ANSYS 18.0在热力学仿真领域的潜力,为您的工程项目带来高效、精准的解决方案。

用户评价

评分

作为一名刚毕业不久的硕士研究生,我对热力学有限元分析的理解还处于理论学习阶段,对于如何将这些理论转化为实际的工程应用,尤其是通过 ANSYS 这样的专业软件来实现,我感到有些力不从心。《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》这本书的出现,恰好填补了我学习中的这一空白。我期待它能成为我的“引路人”,带领我走进 ANSYS 18.0 的热力学分析世界。书中对于热力学基本概念的梳理,例如热容、导热系数、热膨胀系数的物理意义及其在有限元模型中的体现,都将是我的“起点”。我希望书中能够清晰地展示,如何建立一个准确的热力学模型,包括如何定义热载荷(恒定热源、瞬态热源、表面热流密度等)、施加温度边界条件、对流边界条件和辐射边界条件。对于不同的工程问题,例如电子元器件的散热分析、发动机部件的温度场分布、建筑结构的保温性能评估等,书中能否提供一些典型的案例分析,让我们能够“照猫画虎”,逐步掌握软件的使用。我特别关注书中关于结果的解读。如何从温度场、热流密度分布图中获取有用的信息,如何进行应力应变分析,以及如何评估模型的可靠性,这些都是我学习过程中的难点。这本书能否帮助我建立起对热力学有限元分析的系统认知,并具备独立解决问题的能力,是我对它最大的期盼。

评分

《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》这本书,给我一种“系统化学习”的承诺。作为一名对工程仿真充满热情的在校学生,我渴望掌握一门强大的仿真工具,而 ANSYS 18.0 正是我心仪的对象。我对热力学基本理论有一定的认知,例如牛顿冷却定律、傅里叶导热定律等,但我不知道如何将这些定律转化为 ANSYS 18.0 中的具体模型。我期望这本书能够清晰地阐述,如何在 ANSYS 18.0 中实现这些物理现象的建模。例如,如何定义热源、如何施加温度边界条件、如何设置对流边界条件和辐射边界条件。对于不同类型的边界条件,其在 ANSYS 18.0 中的具体实现方式和注意事项,我都希望能够有所了解。此外,网格划分是有限元分析的关键一步,我希望这本书能够详细讲解不同网格类型(如四面体网格、六面体网格)在热力学分析中的适用性,以及如何根据几何形状和分析需求选择最优的网格策略。对于复杂的模型,如何进行网格的局部细化,以提高计算精度,也是我非常希望学习的内容。这本书能否帮助我打下坚实的基础,让我能够独立完成从模型建立到结果分析的整个热力学有限元分析流程,是我非常期待的。

评分

坦白讲,一开始我对《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》抱有一种观望的态度,毕竟市面上关于 ANSYS 的书籍众多,质量参差不齐。但当我看过目录和一些章节的预览后,我被其内容的条理性所吸引。这本书似乎并非简单地罗列软件菜单和操作步骤,而是力图建立起一套完整的学习体系。从最基础的热力学基本原理,到有限元方法的离散化,再到 ANSYS 18.0 中具体的模块和功能,环环相扣,循序渐进。我尤其关注书中对于模型建立和网格质量的讲解。我知道,一个糟糕的模型和粗糙的网格,再强大的求解器也无济于事。这本书能否详细阐述不同类型的网格(结构化、非结构化、自适应网格)在热力学分析中的优劣,以及如何根据问题特点选择最优的网格策略,是我非常看重的一点。同时,对于某些复杂的几何模型,如何进行有效的简化和修复,以保证仿真的效率和准确性,这本书又能否给出实用的指导?另外,我一直对材料的疲劳寿命预测与热应力分析之间的关系感到困惑。如果书中能够将这两者联系起来,提供一些相关的分析方法和案例,那就太棒了。这本书能否帮助我摆脱“只会做简单模型”的窘境,迈向能够应对实际工程挑战的阶段,是我对它最大的期待。

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对于《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》这本书,我的期待是一种“深入骨髓”的理解。我不仅仅满足于知道如何操作 ANSYS 18.0,我更希望理解其背后所依赖的物理原理和数值方法。书中对热力学基本方程在有限元方法中的离散化过程,以及求解器的算法原理,是否能有深入浅出的讲解?例如,对稳态和瞬态热传导方程如何进行有限元离散,以及迭代求解器和直接求解器的选择依据。我希望通过这本书,能够建立起对热力学有限元分析方法论的深刻认识,从而更好地理解仿真结果的准确性和局限性。同时,对于非线性热分析,例如材料热性能随温度变化的分析,以及存在自由表面辐射的分析,书中能否提供详细的理论推导和 ANSYS 18.0 中的具体实现方法?我希望通过这本书,能够提升我对复杂热力学问题的建模和分析能力,并且能够对仿真结果进行更准确的判断和评估。这本书能否成为我深入理解和掌握 ANSYS 18.0 热力学有限元分析的“知识宝库”,是我对其最大的期望。

评分

《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》这本书,给我一种“解决实际问题”的导向。作为一名在制造业一线工作的技术人员,我经常会遇到产品在高温、低温环境下性能衰减,或者出现热变形、热应力集中等问题。我一直希望能够借助 ANSYS 18.0 这样的仿真工具来优化我的设计,但苦于没有系统性的学习资料。我期待这本书能够提供一些针对性的案例,例如汽车发动机零部件的热分析、电子设备的散热设计、或者模具的温度均匀性分析。通过这些案例,我不仅能学习到软件的操作技巧,更能理解如何将实际的工程问题转化为有限元模型。书中对网格划分的指导,尤其是在处理复杂几何形状(如带有翅片、凹槽的散热器)时的策略,以及如何评估网格的质量,对我来说至关重要。我希望能够学习到如何有效地选择单元类型,以及如何施加准确的边界条件,例如对流换热系数的确定方法,以及辐射的边界条件设置。本书能否帮助我从“理论学习者”转变为“实践应用者”,解决实际工程中遇到的热力学难题,是我最大的期待。

评分

作为一个刚刚接触 ANSYS 18.0 并对热力学有限元分析充满好奇的学习者,我怀揣着一份忐忑与期待翻开了这本《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》。封面设计朴实无华,正如其名,似乎预示着一条清晰的学习路径,从最基础的概念讲起,逐步深入到高级的应用。我之前接触过一些有限元的基础理论,但将其应用于热力学领域,尤其是通过 ANSYS 这样一个强大的工程仿真软件来实现,对我来说还是一片未知。这本书记载的不仅仅是软件的操作技巧,更是如何将物理世界的复杂热现象,通过数学模型和数值方法转化为计算机可识别的语言,并最终获得有意义的仿真结果。书中对于热传导、对流、辐射等基本物理原理的阐述,以及它们在有限元框架下的离散化方法,都为我构建了一个扎实的理论基础。我特别期待书中能够深入剖析不同材料在不同工况下的热响应行为,例如金属、陶瓷、复合材料在高温或低温环境下的变形、应力分布以及热疲劳的可能性。同时,对于复杂几何结构,如航空发动机叶片、电子设备散热器等,在承受热载荷时的应力应变分析,也是我迫切想了解的内容。如果书中能够提供一些实际案例的详细解析,包括前处理(几何建模、网格划分)、载荷施加、边界条件设置、求解器选择、后处理(结果可视化、数据提取)等全流程的演示,那将极大地帮助我理解抽象的理论如何落地。我尤其关注的是,在处理非线性问题时,例如材料非线性(温度依赖性)或接触非线性(热接触电阻),ANSYS 18.0 的求解器如何应对,以及作者会提供哪些优化策略来提高计算的稳定性和效率。这本书能否让我从“看着别人操作”变成“自己动手解决问题”,是我最关心的问题。

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作为一名在机械设计领域摸爬滚打多年的工程师,我深知热力学问题在很多设计场景中的重要性。无论是材料的选择,还是结构的优化,都离不开对热应力、热变形以及热传导的准确评估。《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》这本书,对于我来说,更像是一把“利器”,能够帮助我将理论知识转化为实际的工程设计能力。我期待书中能够深入探讨各种复杂的传热模式,例如在真空环境下的纯辐射传热,以及在多相流体中的复杂对流换热。如何通过 ANSYS 18.0 准确地模拟这些现象,并且理解不同参数(如表面发射率、对流换热系数)对仿真结果的影响,是我非常关注的内容。同时,对于大规模的装配体,如何进行热力学分析,并且如何处理不同部件之间的热接触效应,也是一个挑战。这本书能否为我提供一些高效的建模技巧和求解策略,以应对这些复杂的工程问题,是我衡量其价值的重要标准。此外,对于一些涉及材料老化的热力学问题,或者需要考虑相变的热力学分析,如果书中能够有所涉及,那将是对我极大的帮助。这本书能否帮助我突破现有瓶颈,将 ANSYS 18.0 的热力学分析能力提升到一个新的高度,是我对其的殷切期望。

评分

初识《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》,我的第一印象便是其内容的深度与广度。作为一名工作多年的工程师,我曾经在实际项目中遇到过不少与热应力、热膨胀、热变形相关的难题,以往更多地依赖于经验和简化的计算方法。而 ANSYS 18.0 作为业内顶尖的仿真软件,其在热力学分析方面的强大功能一直是我渴望深入掌握的。本书的主题,直接切中了我的痛点,也点燃了我学习的热情。我期待书中不仅能教会我如何操作 ANSYS 软件,更重要的是,能让我理解其背后蕴含的工程智慧。例如,在分析复杂热边界条件时,如何准确地模拟自然对流、强制对流以及辐射换热,并且理解不同耦合方式(如流热耦合)的计算精度和成本。书中对瞬态热分析的探讨,如何精确捕捉温度随时间的变化,以及如何对动态热载荷进行建模,这将是解决许多快速升温或降温场景问题的关键。此外,我十分好奇书中对于材料热力学性能的数据库和定义方式的讲解,包括如何导入用户自定义材料属性,以及这些属性如何随温度、应变等因素变化。本书能否为我揭示掌握 ANSYS 18.0 进行严谨热力学仿真的“内功心法”,而非仅仅停留在“招式”的学习,是我评价其价值的重要标尺。我希望通过这本书,能够提升我解决复杂工程热问题能力的“天花板”。

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《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》这本书,给我一种“循序渐进”的教学理念。从书名就可以看出,它不仅涵盖了基础知识,还包含了进阶的应用。对我而言,最重要的是其“从入门”的部分。目前,我对有限元分析的理论基础有一定了解,但实际操作 ANSYS 18.0 进行热力学分析时,仍然感觉摸不着头脑。我希望这本书能够详细介绍 ANSYS 18.0 的用户界面,各项菜单和工具栏的功能,以及如何快速上手创建一个简单的热力学模型。对于初学者来说,理解网格划分的原则、选择合适的单元类型(例如实体单元、壳单元在热分析中的应用区别),以及如何施加各种边界条件,都是至关重要的。书中对这些内容的讲解能否做到通俗易懂,并辅以清晰的图示,将直接影响我的学习效率。我期待书中能包含一些“新手友好型”的案例,让我们能够通过实际操作,逐步熟悉软件的工作流程。例如,一个简单的导热板的温度场分析,或者一个散热器的对流换热分析。同时,对于一些常见的错误和疑难问题,书中能否提供排查和解决方法,这将大大降低我们学习的门槛。这本书能否成为我掌握 ANSYS 18.0 热力学分析的“第一本教程”,我的期待值很高。

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当我拿到《ANSYS 18.0 热力学有限元分析从入门到精通》这本书时,我的脑海中浮现的是一个清晰的学习蓝图。从“入门”到“精通”,这不仅仅是内容的层次,更是能力上的飞跃。对于我这样的在职工程师来说,时间是宝贵的,我需要一本能够高效、有针对性地帮助我掌握 ANSYS 18.0 热力学分析的书籍。我希望书中能够深入剖析 ANSYS 18.0 在处理瞬态热分析时的各种设置和技巧,例如如何选择合适的求解器、如何控制时间步长、以及如何处理非线性瞬态问题。这些对于我理解产品在实际工作中的动态热行为至关重要。同时,我特别关注书中关于流热耦合分析的讲解。在很多工程应用中,流体的流动和传热是紧密相关的,如何有效地进行耦合分析,才能获得更准确的仿真结果。这本书能否提供这方面的详细指导,以及一些实际的案例,将大大提升其价值。此外,我对多物理场耦合分析也充满兴趣。如果书中能够简单介绍如何将热分析与其他物理场(如结构力学、流体力学)进行耦合,例如热应力分析,那将是非常有益的。这本书能否帮助我解决实际工程中遇到的复杂热力学问题,并提升我解决问题的能力,是我最看重的一点。

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里面各种错误,书中内容和光盘也对不上,简直了,本来纠结买15.0和18.0 觉得18.0应该是最新的,里面错误应该少了,结果错误太多了,真是想不到这种也能出版

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第一章第一页就有错误,不知道是不是直接用16.0的改了个18.0就变成18.0的教程了。

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东西非常好,以后还会买

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字迹清晰,配图不错

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第一章第一页就有错误,不知道是不是直接用16.0的改了个18.0就变成18.0的教程了。

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