NETZSCH - Leading Thermal Analysis.   
    
 
Температурное моделирование  

Температурное моделирование

 
Программа для моделирования термического поведения при наличии одновременного выделения тепла и теплопроводности. Предложено решение методом конечных элементов для простых геометрическх форм, таких как бесконечная пластина, бесконечный цилиндр и сфера. Учитывается зависимость от температуры величин удельной теплоемкости, плотности и теплопроводности
 
Обзор применение: Zoalene
Алгоритм программы Температурное моделирование применение: эпоксидная смола
english


NETZSCH-Gerätebau GmbH
Wittelsbacherstrasse 42
D-95100 Selb/Bavaria
Тел.: (+49) 9287/881-110
Факс: (+49) 9287/881-505
E-mail: at@netzsch.com
www.netzsch-thermal-analysis.com

 
Программа NETZSCH Температурное моделирование позволяет проводить моделирование термического поведения различных материалов. Основной областью применения является моделирование для материалов, содержащих высокий термический потенциал, и моделирование зарождения термических взрывов, или определение тепловых температурных полей при отверждении эпоксидных смол.
Температурное моделирование PDF Температурное моделирование PDF-Файл 500 KB
Для исследования потери тепла на поверхности и теплопереноса внутри реактора, необходимо задать включенные в уравнения следующие данные:
  • тип реактора (бесконечная пластина, бесконечный цилиндр, сфера),
  • толщина или радиус реактора,
  • начальная температура внутри реактора T,
  • температура окружения Ta в виде температурной программы , зависящей от времени,
  • коэффициент теплообмена между поверхностью и окружением, k,
  • теплопроводность материала (в зависимости от температуры),
  • плотность материала(в зависимости от температуры),
  • удельная теплоемкость материала (в зависимости от температуры),
  • теплота реакции H.
Расширенная модель согласно THOMAS[1] используется для описания термического поведения (1):
Температурное моделирование - уравнение теплопроводности
Расширение модели касается прежде всего функции выделения тепла f(cj,t,T), где cj - концентрация формальных реагентов для вещества j, t - время и T - температура. Такая модель описывает реальные температуры для реакторов большой протяженности

наверхназад