ANSYS Icepak 2020电子散热从入门到 通 案例实战版 丁学凯 电子工业出版社97871 在线下载 pdf mobi 2025 epub 电子版

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ANSYS Icepak 2020电子散热从入门到 通 案例实战版 丁学凯 电子工业出版社97871书籍详细信息

  • ISBN:9787121440922
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2022-09
  • 页数:428
  • 价格:67.60
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装-胶订
  • 开本:16开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
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  • 更新时间:2025-01-09 23:39:49

寄语:

正版新书


内容简介:

ANSYS Icepak 2020是ANSYS系列软件中针对电子行业的散热化分析软件。电子行业所涉及的散热、流体等相关工程问题均可使用ANSY Icepak进行求解模拟计算。本书分为两分,含12章内容,由浅入深地讲解ANSYS Icepak计算的各种功能。*分主要讲解Icepak软件概述、几何模型的建及导入、网格划分方法和物理模型定义及计算设置等内容;*二分针对Icepak软件不同的传热方式及功能结合案例进行详细讲解,括电子设备风冷散热、电子设备水冷散热、电子设备辐射及热管散热、PCB散热、参数化求解、芯片封装散热和运用宏命令进行数据中及TEC制冷散热等,涉及电力电子、机械、航空、汽车及电气等相关行业工程中的应用。 本书结构严谨、条理清晰、重点突出,非常适合ANSYS Icepak的初中级读者学,既可作为高等院校理工科相关业的教材,也可作为相关行业工程技术人员及相关培训机构教师和学员的参考书。


书籍目录:

目 录 

*1章 ANSYS Icepak概述 

1.1 Icepak概述及工程应用 

1.2 Icepak 启动及界面简介 

1.2.1 启动选项说明 

1.2.2 作界面说明 

1.2.3 主菜单栏 

1.2.4 模型树 

1.2.5 自建模工具栏 

1.2.6 编辑模型命令 

1.2.7 对齐匹配命令 

1.2.8 图形显示区域 

1.2.9 消息窗口 

1.2.10 自定义库的建立及使用 

1.3 本章小结 

*2章 模型建详解 

2.1 Icepak建模简述 

2.1.1 自建模方式 

2.1.2 CAD 模型导入 

2.1.3 ECAD模型导入 

2.2 基于对象建模 

2.2.1 计算区域 Cabinet 

2.2.2 装配体 Assembly 

2.2.3 Heat Exchanger 换热器 

2.2.4 Opening 开口 

2.2.5 Periodic Boundaries 周期性边界条件 

2.2.6 Grille 二维散热孔、滤网 

2.2.7 Source 热源 

2.2.8 PCB 电路板 

2.2.9 Plate 板 

2.2.10 Enclosures 腔体 

2.2.11 Wall 壳体 

2.2.12 Block 块 

2.2.13 Fan轴流风机 

2.2.14 Blower 离风机 

2.2.15 Resistance阻尼 

2.2.16 Heatsink 散热器 

2.2.17 Package芯片封装 

2.2.18 Materials材料建 

2.3 导入CAD模型 

2.4 导入EDA模型 

2.4.1 EDA-IDF几何模型导入 

2.4.2 EDA电路布线过孔导入 

2.4.3 EDA封装芯片模型导入 

2.5 本章小结 

第3章 网格划分详解 

3.1 网格控制 

3.1.1 ANSYS Icepak网格类型及控制 

3.1.2 Hexa Unstructured网格控制 

3.1.3 Mesher-HD网格控制 

3. 2 网格显示 

3. 3 网格质量检查 

3.4 网格先级 

3.5 非连续性网格 

3.5.1 非连续性网格概念 

3.5.2 非连续性网格的建 

3.5.3 非连续性网格划分的规则 

3.6 Multi - Level多级网格 

3.6.1 Multi-Level(MIL)多级网格概念 

3.6.2 多级网格的设置 

3.7 网格划分的原则与技巧 

3.7.1 ANSYS Icepak网格划分原则 

3.7.2 确定模型多级网格的级数 

3.8 本章小结 

第4章 物理模型及求解设置详解 

4.1 自然对流传热模型 

4.1.1 自然对流控制方程及设置 

4.1.2 自然对流模型的选择 

4.1.3 自然对流计算区域设置 

4.1.4 自然冷却模拟设置步骤 

4.2 辐射传热模型 

4.2.1 Surface to Surface(S2S)模型 

4.2.2 Discrete Ordinates(DO)模型 

4.2.3 Ray tracing radiation model 光线追踪法模型 

4.2.4 三种辐射模型的比较与选择 

4.3 太阳热辐射模型 

4.4 求解设置 

4.4.1 物理模型定义设置 

4.4.2 物理问题向导定义设置 

4.4.3 求解计算基本设置 

4.4.4 求解计算设置 

4.4.5 ANSYS Icepak 计算收敛标准 

4.5 本章小结 

第5章 风冷散热案例详解 

5.1 机柜内翅片散热器散热性能分析 

5.1.1 项目建 

5.1.2 几何结构及性能参数设置 

5.1.3 网格划分设置 

5.1.4 物理模型设置 

5.1.5 求解计算 

5.1.6 计算结果分析 

5.2 射频放大器散热性能分析 

5.2.1 项目建 

5.2.2 几何结构及性能参数设置 

5.2.3 网格划分设置 

5.2.4 物理模型设置 

5.2.5 求解计算 

5.2.6 计算结果分析 

5.5 本章小结 

第6章 PCB电路板散热案例详解 

6.1 IDF文件导入 

6.1.1 项目建 

6.1.2 IDF文件导入 

6.2 PCB电路板导入及热分析 

6.2.1 项目建 

6.2.2 模型导入 

6.2.3 网格划分设置 

6.2.4 只考虑导热下模型设置及计算 

6.2.5 考虑其他功率器件下模型设置及计算 

6.3 本章小结 

第7章 辐射及热管散热案例详解 

7.1 辐射换热案例详解 

7.1.1 项目建 

7.1.2 几何结构及性能参数设置 

7.1.3 网格划分设置 

7.1.4 不考虑辐射换热物理模型设置及计算 

7.1.5 S2S辐射换热物理模型设置及计算 

7.1.6 DO辐射换热物理模型设置及计算 

7.1.7 Ray-Tracing辐射换热物理模型设置及计算 

7.2 热管散热案例详解 

7.2.1 项目建 

7.2.2 几何结构及性能参数设置 

7.2.3 网格划分设置 

7.2.4 物理模型设置 

7.2.5 求解计算 

7.2.6 计算结果分析 

7.3 本章小结 

第8章 水冷散热案例详解 

8.1 水冷散热器散热案例详解 

8.1.1 项目建 

8.1.2 几何结构及性能参数设置 

8.1.3 网格划分设置 

8.1.4 物理模型设置 

8.1.5 变量监测设置 

8.1.6 求解计算 

8.1.7 计算结果分析 

8.2 交错式水冷散热器散热案例详解 

8.2.1 项目建 

8.2.2 几何结构及性能参数设置 

8.2.3 网格划分设置 

8.2.4 物理模型设置 

8.2.5 求解计算 

8.2.6 计算结果分析 

8.3 本章小结 

第9章 参数化化案例详解 

9.1 轴流风机化布置设计案例详解 

9.1.1 项目建 

9.1.2 几何结构及性能参数设置 

9.1.3 网格划分设置 

9.1.4 参数化求解设置 

9.1.5 变量监测设置 

9.1.6 物理模型设置 

9.1.6 求解计算 

9.1.7 计算结果分析 

9.2 散热器热阻*低化案例详解 

9.2.1 项目建 

9.2.2 散热器结构及性能参数设置 

9.2.3 参数化求解设置 

9.2.4 网格划分设置 

9.2.5 物理模型设置 

9.2.6 自定义函数设置 

9.2.7 求解计算 

9.2.8 计算结果分析 

9.3 六边形格栅损失系数参数化计算案例详解 

9.3.1 项目建 

9.3.2 参数化求解及自定义函数设置 

9.3.4 网格划分设置 

9.3.5 物理模型设置 

9.3.6 求解计算 

9.3.7 计算结果分析 

9.4 本章小结 

*10章 瞬态传热案例详解 

10.1 交替式运行瞬态散热案例详解 

10.1.1 项目建 

10.2.1 瞬态计算设置 

10.1.3 几何结构及性能参数设置 

10.1.4 网格划分设置 

10.1.5 物理模型设置 

10.1.6 变量监测设置 

10.1.7 求解计算 

10.1.8 计算结果分析 

10.2 芯片瞬态传热案例详解 

10.2.1 项目建 

10.2.1 瞬态计算设置 

10.2.3 几何结构及性能参数设置 

10.2.4 网格划分设置 

10.2.4 变量监测设置 

10.2.5 物理模型设置 

10.2.6 求解计算 

10.2.7 计算结果分析 

10.3 本章小结 

*11章 芯片封装散热及焦耳热案例详解 

11.1 紧凑式微电子封装模型案例详解 

11.1.1 项目建 

11.1.2 芯片封装参数及模型设置 

11.1.3 网格划分设置 

11.1.4 物理模型设置 

11.1.5 变量监测设置 

11.1.6 求解计算 

11.1.7 计算结果分析 

11.2 BGA封装芯片模型案例详解 

11.2.1 项目建 

11.2.2 几何模型建及参数设置 

11.2.3 网格划分设置 

11.2.4 物理模型设置 

11.2.5 求解计算 

11.2.6 计算结果分析 

11.3 PCB板焦耳热案例详解 

11.3.1 项目建 

11.3.2 几何模型建及参数设置 

11.3.3 网格划分设置 

11.3.4 物理模型设置 

11.3.5 求解计算 

11.3.6 计算结果分析 

11.4 本章小结 

*12章 综合案例详解 

12.1 高热流密度数据中散热案例详解 

12.1.1 项目建 

12.1.2 几何模型建及参数设置 

12.1.3 网格划分设置 

12.1.4 变量监测设置 

12.1.5 物理模型设置 

12.1.6 求解计算 

12.1.7 计算结果分析 

12.2 高海拔机载电子设备散热案例详解 

12.2.1 项目建 

12.2.2 几何模型建及参数设置 

12.2.3 自定义函数设置 

12.2.4 网格划分设置 

12.2.5 物理模型设置 

12.2.6 求解计算 

12.2.7 计算结果分析 

12.3 TEC散热案例详解 

12.3.1 项目建 

12.3.2 几何模型建及参数设置 

12.3.3 网格划分设置 

12.3.4 变量监测设置 

12.3.5 物理模型设置 

12.3.6 求解计算 

12.3.7 计算结果分析 

12.4 本章小结


作者介绍:

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出版社信息:

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书籍摘录:

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精彩短评:

  • 作者:zhizhong 发布时间:2010-01-25 19:47:13

    我亲爱的silvia

    支持一下

  • 作者:ratty 发布时间:2018-04-12 13:20:37

    可以可以

  • 作者:楚天阔 发布时间:2024-04-26 15:58:41

    垃圾。有用的介绍没有,主要就是堆积案例!毫无实用性!

  • 作者:Jaspersona 发布时间:2020-06-05 16:38:03

    2008年,作家孔枝泳无意中看到一篇关于听觉障碍人士在法庭宣判现场无声痛哭的新闻,马上去光州调查并在深入了解事件后写出了《熔炉》。

    她说:“当媒体和政府失去主持社会公义的力量,就是作家出场的时刻!我写下的是世上99%的人如何被1%的人欺负的故事。

    2009年,演员孔刘在军营中读到了《熔炉》,被深深震撼,他极力奔走,甚至自掏腰包促成了电影熔炉的拍摄和上映。

    他说:“我也会老。到我六七十岁的时候,我希望可以对自己说:做得对、没有错、不后悔。”

    2020年,《熔炉》在王振华被判刑之际终于艰难地和中国读者见面了。

    我们想告诉大家,更想告诉自己:“比暴行更痛苦的是遭到孤立的感觉、没有人帮助的绝望。比起不能为真相发声,对现实充耳不闻更加可耻。”

  • 作者:吃小法师的苹果 发布时间:2024-03-29 10:25:58

    写论文时引用过这本书。

  • 作者:Jin 发布时间:2013-12-25 18:31:37

    为了写作业看了他的杂剧,其实短短的还蛮好看的


深度书评:

  • 作者:雨中小菊 发布时间:2022-03-20 23:50:33

    很多人认为黑暗的力量难以抵抗,

    因为它残忍、暴戾

    并且无处不在,

    可只要黑暗里有一个人勇敢的站出来

    哪怕只是用极其微弱的声音轻呼一次,也许就会有人听到。

    别人看不透的东西,明恕看得透,若要在市局乃至整个冬邺警挑出一个内外反差最大的人非他莫属——外表花哨,心思却细腻深沉,看上去不像重案刑警,可重案队一管就是三年。

    这明显就是一个不走寻常路线的重案刑警组长,一开始就给人留下了悬念,吸引着读者想要看看非正统的刑警遇到案件的时候,是否探案手法和思路也是别具一格。

    咖啡馆激情杀人的时候,喻采心和明恕都在场,他们一个是见义勇为和罪犯交换人质的逆行者,一个是把罪犯第一时间制服的正义使者。

    人是秘密的容器,锁一旦打开,无穷无尽的秘密就会倾泻而出。

    身在重案组,最免不了的就是遇见形形色色的案件,才刚遭遇咖啡馆因喧哗吵闹的熊孩子的激情杀人案,紧接着就是偷情男女意外身亡,由此牵扯出一位摄影老者的死亡……一环接一环,相继出现的意外死亡事故,经过抽丝剥茧的推理,

    最终均指向“有的人本就该死”是“私刑审判”。

    作者初禾,高人气原创作者。作品文字细腻,思维缜密。作品风格写实明快,布局诡谲,又隐含着蓄势待发的力量。

    已出版作品:《心毒》系列、《心陨》《错惜》

    人性考验没有考官,每个人都在答自己的试卷

    在《心狂》中,每一个案件的背后,都有初禾对意象背后人性的深刻解读、

    “有的人本就该死”是“私刑审判”系列案件贯穿始末的主题,

    大量悬念的巧妙铺设、草蛇灰线伏笔千里,随着案件的进一步深入的破解,一切证据都指向悬疑小说家墓心,嫌疑人墓心外表人设的巨大反差,思维误区和文字陷阱的理性冷静,以及极富煽动力的文字反转的精彩合理,充满现场代入感。

    数起案件的嫌疑人受到墓心观点的影响,释放了心底的潘多拉野兽,

    从饱受欺辱的受害者到自诩正义的加害者

    。“有的人本就该死”这一恶魔不经意间便盘踞人心的脆弱处,从而成为了数起命案的催化剂。

    除了法律,没有任何人有资格判定别人的生死,多个案件、多个线索、多个视角并行的案件侦破的剧情不断变换着,拉开了层层递进的侦破帷幕,潜移默化引导着读者想要探究真相的迫切心情,寻常表象下观察入微的得到与失去的反复较量,让读者想要一气呵成手难释卷大呼过瘾。

    安静的公共场合里喧哗吵闹的熊孩子就该死吗?

    公然校园中歧视霸凌身边同学的室友就该死吗?

    相貌歧视还当街强迫美女拍照的老人就该死吗?

    未能奉养双亲赌气离家出走的不孝子就该死吗?

    李红梅,鲁昆,罗祥甫,墓心,现在还加个迟小敏,尽管明恕已经在刑警这一岗位上工作了多年,但短时间遇上如此多的案子,仍有种跌入无底洞的感觉,只闻风声在耳边掠过,头上的光亮越来越远,直至消失不见,双脚却始终等不到落地的重击。

    虽然明恕责任心极强,发散思维能力也极强,往往能从一个点想到一个面,对破案来说,这很重要,但往往也会被发散出来的网给套上,在网越来越复杂的时候的,必须回到原点。于是,喻采心重新进入他的视线范围中。

    喻采心整容是最近一年多的事,她事业成功,单身,30岁之前没有动过自己的脸,30岁之后突然高频率整容,这很有可能是受到刺激。不受青睐,这明显是喻采心心理的一个节点,一个情绪开关,哪怕她此前演的再好,此时也控制不住。

    我痛恨犯罪者,我本人又怎么会是犯罪者?

    有的弱者只能在仗势欺人时才能披上强者的皮,如今暴露了身为弱者的本质,其下藏着的不过是一个懦弱而丑陋的灵魂

    明明是受害者,却无意中成为了加害者的罪犯,人往往会毁于细节,一旦心中恶魔决定将“私刑审判”付诸实践中人,便注定了自身会成为更加惨烈的悲剧者。

    没有人有权凌驾于法律之上,主判决定其他人的生命,如果试图成为他人的人性判卷人,终究只是徒劳误了自身性命,给自己的那份人生答卷留下错误答案。

    实体书与电子书,在内容和情节的铺陈蔓延上有着不小的区别,说实话实体书删节非常的多,导致在阅读的过程,常有意犹未尽之感。电子书中明恕的人设更加立体丰满,和萧遇安的男男友情更加令人荡气回肠、李红梅的遭遇电子版比纸质版渲染的更加悲情令人顿生绝望的感同身受。

    生活中,类似喻采心的女孩子很多,毕竟平常女孩子要多于出类拔萃的美女,所以,罗祥甫的选择应该也算是正常范畴,喻采心的杀人动机不够跌宕,喻采心的过去带来的心理压抑过程显得单薄,不够太有说服力。但瑕不掩瑜。

    《心狂》立意深刻、反转叠加反转、情节精彩高潮不断升级,是非常值得期待续集的佳作。

  • 很全面,看完有点忧伤

    作者:爱睡才会赢 发布时间:2023-06-08 08:41:01

    这本书比《好孕,从卵子开始》更全面,更加强调怀孕整个身体和心理将要面对的变化。这两本书的一些小细节也有冲突,比如本书觉得低剂量咖啡因是可以接受的,喝茶甚至能提高生育力。但整本书读下来,有点忧伤,这本书从一开始的备孕基本常识慢慢切入到各种生殖疾病的治疗,再引入辅助生殖,最后可能花费数年,几乎倾家荡产,也不能顺利把孩子生下来。在整套流程中间有很多夫妇经历流产数次,身心俱疲,但坚持下去还是能生的。但如果真到了最后一步还无法生育,这本书建议还是多留点钱领养孩子或者给自己养老,将自己的精力投入到别的方面比较好(个人爱好、工作、福利院)。

    如果身体有毛病导致频繁流产/无法生育,做的检查其实很多时候也是盲人摸象,在凑拼图的全貌,所以耗费的时间、精力、金钱是无限的。本书提到很多指标都和卵子/精子提供者的年龄直接相关,尤其是卵子方;和载体(如代孕妈妈)的年龄关系没那么大。因此,很多女性面临的困境是,冻卵费用高昂不一定会及时去冷冻,等工作状态和收入让自己满意了,找到了合适的另一半,身体却无法提供优质的卵子,只能去寻求卵子捐赠或领养。唉,多少年轻的女性意外怀孕想要堕胎,而这又是很多生育状态不佳女性求都求不来的优质胎儿。现在社会孩子越来越少了,加上堕胎也很轻松,领养只会越来越困难。

    说一些常规的备孕吧:运动方面,每日30min有氧运动+每周2次力量训练(避免怀孕关节、韧带松弛或拉伤)+核心肌肉群训练(帮助容纳不断撑开的子宫,降低分娩难度)+每周三次延展性训练(如瑜伽)。

    压力方面:压力本身不影响怀孕,但如果压力导致睡眠问题、抑郁症就需要注意了

    饮食:含糖低的食物,升糖指数低的碳水都可以降低排卵问题。有益脂肪:不饱和脂肪(坚果、牛油果、鱼类、豆类、植物油)。蛋白质:肉、海鲜、豆类。牛奶制品:全脂奶(每日1cup)。

    最便宜好用的测算受孕时机的方法:综合日历、体温、白带情况。


书籍真实打分

  • 故事情节:7分

  • 人物塑造:9分

  • 主题深度:5分

  • 文字风格:5分

  • 语言运用:4分

  • 文笔流畅:5分

  • 思想传递:4分

  • 知识深度:3分

  • 知识广度:7分

  • 实用性:7分

  • 章节划分:5分

  • 结构布局:3分

  • 新颖与独特:9分

  • 情感共鸣:5分

  • 引人入胜:7分

  • 现实相关:4分

  • 沉浸感:8分

  • 事实准确性:9分

  • 文化贡献:7分


网站评分

  • 书籍多样性:5分

  • 书籍信息完全性:7分

  • 网站更新速度:5分

  • 使用便利性:6分

  • 书籍清晰度:7分

  • 书籍格式兼容性:3分

  • 是否包含广告:4分

  • 加载速度:5分

  • 安全性:3分

  • 稳定性:4分

  • 搜索功能:5分

  • 下载便捷性:5分


下载点评

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下载评价

  • 网友 石***烟: ( 2024-12-23 00:21:15 )

    还可以吧,毕竟也是要成本的,付费应该的,更何况下载速度还挺快的

  • 网友 曾***文: ( 2024-12-25 09:37:11 )

    五星好评哦

  • 网友 饶***丽: ( 2024-12-15 23:51:46 )

    下载方式特简单,一直点就好了。

  • 网友 石***致: ( 2024-12-13 07:12:57 )

    挺实用的,给个赞!希望越来越好,一直支持。

  • 网友 瞿***香: ( 2025-01-01 09:24:34 )

    非常好就是加载有点儿慢。

  • 网友 訾***雰: ( 2025-01-07 16:34:47 )

    下载速度很快,我选择的是epub格式

  • 网友 林***艳: ( 2024-12-19 17:39:22 )

    很好,能找到很多平常找不到的书。

  • 网友 步***青: ( 2025-01-05 03:44:33 )

    。。。。。好

  • 网友 融***华: ( 2024-12-10 14:01:07 )

    下载速度还可以

  • 网友 谢***灵: ( 2024-12-18 19:06:37 )

    推荐,啥格式都有

  • 网友 冉***兮: ( 2025-01-04 20:34:21 )

    如果满分一百分,我愿意给你99分,剩下一分怕你骄傲

  • 网友 养***秋: ( 2025-01-03 09:22:03 )

    我是新来的考古学家

  • 网友 家***丝: ( 2025-01-02 07:13:08 )

    好6666666

  • 网友 芮***枫: ( 2024-12-12 23:03:10 )

    有点意思的网站,赞一个真心好好好 哈哈

  • 网友 师***怡: ( 2024-12-15 10:33:19 )

    说的好不如用的好,真心很好。越来越完美

  • 网友 相***儿: ( 2024-12-23 19:28:10 )

    你要的这里都能找到哦!!!


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