

作者 | 神哥
编辑 | Tsinglin
首发 | CFD学习与应用(ID:CAE_er)
在工程上,进行太阳帆板、光学载荷的热分析时,往往需要考虑自身机构的运动特性造成对载荷温度的影响,在Fluent等常规CFD软件中,往往需要采用动网格来计算,这样计算量特别大。然而采用Thermal Desktop(SINDA/FLUINT)(简称“TD”)我们可以通过软件内置的运动分析模型进行分析,操作非常便捷。
因此,本案例在Thermal Desktop中演示如何对复杂模型追踪太阳,行星或地球的运动模拟。以一个空间望远镜机构为例,通过此案例可以学习TD软件中的以下几个知识点:
1.坐标联合器的运用
2.追踪联合器的运用
3.模型附件按钮的运用
1.随便打开一个带有望远镜模型可以计算的热仿真文件,设置望远镜镜头对着在轨道上始终对着太阳(此教程任务),即望远镜绕着下述红色面三维旋转,这需要用到坐标联合器和追踪联合器的组合


2. 首先在面1中心建立一个坐标联合器1
模型附加按钮
坐标联合器的作用就是当移动坐标联合器时,附件的模型也会移动,当旋转时模型也会旋转

3.在坐标联合器的中心建立追踪联合器1
,调整其旋转方向为想要的旋转方向,初始箭头对着望远镜镜头方向,而后通过模型附加按钮


4.以同样的方法在面2中心建立一个坐标联合器2,此时附加的模型包括面1左半部分以及刚才建立的追踪联合器1(注:不要重复添加模型),再一次在面2中心建立追踪联合器2,将刚才建立的坐标联合器2附加其上,两个追踪联合器都设置为对太阳追踪即完成了整个望远镜模型对太阳的追踪,添加且运行轨道可看出望远镜镜头始终对着太阳


-END-