{"id":78272,"date":"2019-07-29T14:42:13","date_gmt":"2019-07-29T12:42:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.visiativ.ch\/blog\/la-simulation-thermique-dans-lindustrie-4-0\/"},"modified":"2024-04-08T11:44:37","modified_gmt":"2024-04-08T09:44:37","slug":"la-simulation-thermique-dans-lindustrie-4-0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.visiativ.ch\/fr\/blog\/la-simulation-thermique-dans-lindustrie-4-0\/","title":{"rendered":"La simulation thermique dans l\u2019industrie 4.0"},"content":{"rendered":"
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Dans la conception de produits, l’un des enjeux principaux est de maîtriser le comportement de ces derniers dans leur environnement d’utilisation réel<\/strong>. Les différentes sollicitations que vont subir les différents composants sont parfois complexes, avec notamment la combinaison de plusieurs phénomènes. Avec SOLIDWORKS Simulation<\/a>, il est possible d’anticiper en simulation les événements mais également de les combiner.<\/p>\n

Prenons un exemple de combinaison de chargements (force ou pression) avec des phénomènes thermiques (convection, conduction ou rayonnement)<\/strong>.<\/p>\n

La simulation numérique dans l’<\/a>industrie 4.0<\/a> : un pilier technologique<\/p>\n

La simulation thermique dans l’industrie 4.0 : Refroidissement Plaque aluminium<\/h2>\n

Dans notre cas, nous allons étudier une plaque en aluminium à l’air libre qui est en contact avec une conduite contenant un réfrigérant R-123.<\/p>\n

1. SolidWorks Flow Simulation<\/h3>\n

Dans SOLIDWORKS Flow Simulation<\/a>, nous allons voir ce qui se passe d’un point de vue fluidique (réfrigérant et air) mais également solide. Nous définissons les différentes conditions fluidiques et dissipation associées.<\/p>\n

\"La<\/p>\n

Nous pouvons ensuite visualiser les différentes températures sur l’ensemble du modèles (fluides et solides).<\/p>\n

\"La<\/p>\n

Etant donné que nous tenons compte de la gravité, nous pouvons interpréter la « diffusion de la chaleur dans l’air.<\/p>\n

\"La<\/p>\n

Ce point de départ nous est très utile pour aller plus loin dans l’étude du comportement du modèle d’un point de vue solide.<\/p>\n

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EN SAVOIR PLUS SUR SOLIDWORKS SIMULATION<\/a> <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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DOSSIER SPÉCIAL : TOUT SUR LA SIMULATION 3D<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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2. SolidWorks Simulation – Thermique<\/h3>\n

Avec SOLIDWORKS Simulation<\/a>, nous avons la possibilité de récupérer les conditions aux limites données par Flow Simulation<\/a>.<\/p>\n

\"La<\/p>\n

Il suffit ensuite de mailler le modèle pour visualiser les températures (déjà données par Flow Simulation<\/a>).<\/p>\n

\"La<\/p>\n

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EN SAVOIR PLUS SUR SOLIDWORKS SIMULATION<\/a> <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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DOSSIER SPÉCIAL : TOUT SUR LA SIMULATION 3D<\/a><\/p>\n<\/div>\n

3. SolidWorks Simulation – Statique Linéaire<\/h3>\n

Les conditions aux limites données par Flow Simulation<\/a> peuvent très bien être récupérées directement dans une étude de statique linéaire.<\/p>\n