Thermische Simulation

Thermische Simulation

Stationäre und instationäre thermische Simulation für Ihr Thermomanagement

Ein Einsatz unter komplexen Temperaturbedingungen stellt besondere Anforderungen an die Produkte bzw. Konstruktionen. Thermische Ausdehnung oder Kriechvorgänge können zur Instabilität und im extremen Fall zum Versagen führen. Daher ist es essentiell, die Lebensdauer eines Bauteiles unter Berücksichtigung der komplexen thermo-mechanischen Belastung vor seiner Herstellung zu bewerten und zu optimieren. Dafür wird die thermische Simulation in den frühen Entwicklungsprozess implementiert.

Mit der thermischen Simulation kann an allen Stellen des Produktes die Temperatur und Wärmeübertragung empfindlicher Bauteile, wie in der Elektronik, ermittelt werden. Es ist die Voraussetzung für ein effizientes Wärmemanagement in leistungsfähigen Bauteilen: Wärmeverteilung oder Kühlkonzepte können auf dieser Basis bereits in der Konstruktion optimiert werden, um beispielsweise Wärme von sensiblen Bereichen abzuleiten.

Die thermische Simulation schützt Ihr Produkt

In der thermischen Simulation kann die Temperatur sowohl stationär als auch transient – das heißt die Temperatur ändert sich im Laufe der Zeit – in oder um Bauteile berechnet werden. Auch die dazugehörigen thermischen Einsatzbedingungen werden in der Simulation dargestellt. Ein Temperaturanstieg kann somit über die Zeit berechnet werden, um den Ort des maximalen Temperaturhöhepunktes zu jedem Beobachtungszeitpunkt genau abzuschätzen. Ebenso wird die thermische Simulation häufig für die Reduzierung der Wärmeverluste oder zur Senkung der Wärmeleitfähigkeit eingesetzt.

Projekte aus der thermischen Simulation

Thermischen Simulationen gehören zu unseren Kern-Berechnungskompetenzen und werden seit mehr als 35 Jahren für viele Kunden aus den verschiedensten industriellen Anwendungsgebieten durchgeführt. Gekoppelt mit Strömungssimulationen (CFD) liefern sie belastbare Aussagen in Bereichen Thermomanagement, Kühlung oder Wärmebilanz.

Portfolio in der thermischen Simulation

  • Betrachtung der Thermomechanik
  • Berücksichtigung des Wärmetransportes über Konvektion, Strahlung und Wärmeleitung
  • Ermittlung des Strukturverhaltens unter Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung
  • Kopplung von Temperaturfeld- und Strömungsanalysen
  • Thermische Strömungsanalysen mit chemischen Reaktionen
  • Thermoschockanalysen
  • Erarbeitung von Kühlkonzepten

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