1.本發明屬于球形粒子填充基體的復合材料導熱性能分析計算技術領域,尤其涉及一種三維復合材料的導熱模型的構建方法、系統、終端、介質。
背景技術:
2.目前,高分子材料是已普遍應用于建筑、交通運輸、農業、電氣電子工業等國民經濟主要領域和人們日常生活,通常高分子材料的導熱系數都比較低,材料內部產生的熱量會大于同時發出的熱量,導致溫度不斷升高,進一步導致材料的分解和碳化,最終失去其原有的性能。學者們提出在聚合物基體中引入導熱系數高、絕緣性好的無機填料顆粒,可以有效改善復合材料的熱性能。
3.對于復合材料的導熱系數的研究無論是實驗研究還是模擬預測,都是從宏觀或者半宏觀的角度進行分析的。利用有限元模擬技術,可以根據材料所遵循的熱傳導方程對復合材料進行建模和計算。通過圖形界面,可以從微觀結構方面對材料內部傳熱的演化過程進行詳細的拆解觀察,從微觀上定量分析復合材料中填料的導熱機理,這對理解實驗的現象有很好的幫助。但對于復合材料來說,由于形貌較為復雜,手動建立模型難以實現,因此創建一種合理且實用的腳本方法來建立模型可以幫助研究人員提高工作效率,之后研究出根據所建模型求出導熱系數的方法對球形粒子增強基體復合材料的導熱設計具有重要的意義。
4.通過上述分析,現有技術存在的問題及缺陷為:
5.(1)通過實驗的方法研究熱導率隨形貌變化的時間周期較長,成本較高。
6.(2)在abaqus/cae建模過程中由于復合材料形貌較為復雜,填充粒子數較多,手動建立大量填充粒子部件難以實現。
7.(3)在abaqus/cae中無法通過手動操作使得填充粒子部件隨機分布。
8.解決以上問題及缺陷的難度為:
9.(1)創造通過abaqus/cae軟件模擬球形粒子填充的復合材料的導熱模型的方法。
10.(2)創造通過python語言創建特定體積分數數量的球形粒子部件和基體部件的腳本。
11.(3)創造通過python語言裝配所有部件,使球形粒子部件隨機分布在基體中的腳本。
12.解決以上問題及缺陷的意義為:
13.提供了一種在abaqus/cae中生成隨機分布的球型填充粒子的方式。
技術實現要素:
14.針對現有技術存在的問題,本發明提供了一種三維復合材料的導熱模型的構建方法、系統、終端、介質,尤其涉及一種基于abaqus三維填充復合材料的rve導熱模型的構建方法及系統。
15.本
聲明:
“三維復合材料的導熱模型的構建方法、系統、終端、介質” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)