JP2830574B2 - 熱解析シミュレーションシステム - Google Patents

熱解析シミュレーションシステム

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JP2830574B2
JP2830574B2 JP1972392A JP1972392A JP2830574B2 JP 2830574 B2 JP2830574 B2 JP 2830574B2 JP 1972392 A JP1972392 A JP 1972392A JP 1972392 A JP1972392 A JP 1972392A JP 2830574 B2 JP2830574 B2 JP 2830574B2
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simulation
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、熱解析シミュレーショ
ンシステムに関し、特に、ハイブリッドIC等のIC分
野に有用な、固体モデルの熱解析シミュレーションシス
テムに関する。
【0002】
【従来の技術】従来の熱解析シミュレーションシステム
を図2に示した。この場合、モデルの各要素間の熱収支
計算6と、全体飽和判定7を連続的に繰り返し行ってい
た。
【0003】その際の計算の手法としては、熱伝導,輻
射,対流等の諸式によって得られる微少時間内の熱量の
収支を加算して行く、という手続きをとる。
【0004】しかしながら、モデルを構成する要素の形
状は、一通りであり、又、シミュレーションの途中で変
化することはなかった。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】この従来の熱解析シミ
ュレーション・システムでは、いかなる部分の構成要素
も対等に扱っている為に、1サイクル分の計算過程で受
渡し可能な熱量が、熱容量の小さな要素によって、制限
を受ける。即ち、モデルの構成要素の中に極端に、小さ
な容積を有する部分があると、一定量の熱量の出入りに
対する変化は、その逆数に比例する形で変化し、シミュ
レーション全体が発散してしまう為、該熱容量に比例さ
せて、1サイクルの時間ステップを小さくしなければな
らない。
【0006】従って、結果的に、シミュレーション全体
のスピードが著しくダウンし、比効率的なシミュレーシ
ョンとなってしまう。
【0007】特に、ハイブリッドIC等のIC関係に於
いては、このような熱容量の小さな要素を必要とする場
合が多く、深刻である。
【0008】
【課題を解決するための手段】これに対し、本発明は、
固体モデルの熱解析を行う為のシミュレーションシステ
ムであって、前記固体モデルの要素単体について熱収支
を計算する手段と、計算された前記熱収支から前記要素
単体が熱飽和しているかどうかを判定する手段と、前記
要素単体が熱飽和に達していると判定されると前記要素
にグループ番号を与える手段と、グループ番号を与えら
れた要素からなるグループの全体の熱収支を計算する手
段と、前記固体モデルの有する要素全体が熱飽和してい
るかどうかを判定し、熱飽和している場合はシミュレー
ションを終了する手段とを有することを特徴とする。本
発明の、熱解析シミュレーション方法は、シミュレーシ
ョンの過程に於いて、部分的な熱飽和を検出し、領域内
の相対的な熱飽和をメモリ上に保持し、以降の過程で
は、領域又は、領域群の内部の要素間の熱収支を計算す
ることを略している。即ち、モデル全体が飽和に至る過
程は、具体的には一度に起こるのではなく多くの部分的
な飽和が、アメーバ上に広がって行き最後に全体が飽和
するという過程をとる。この場合、部分的な飽和とは、
領域の熱収支が差引き0となりこれ以上の領域内の相対
的な熱部分の変化が起こらなくなった状態を指す。
【0009】従って、この状態に達した部分は、複数の
要素が集った領域全体を1つの要素と見なして、以降
は、その外部との熱収支を考えれば良いことになる。本
発明は、これをアルゴリズム化し、前記問題点を解消し
たものである。
【0010】
【実施例】次に本発明について図面を参照して説明す
る。図1は、本発明の一実施例のフローチャートであ
る。まず、通常の要素単体での熱収支計算1を行った直
後に、該要素が部分飽和に達しているかどうかの判定2
を行う。具体的には、例えば、要素から流出するパワー
が、流入パワーの95%を越えているかどうか等を判定
基準とする。そしてもし、部分飽和に達していれば、グ
ループNO.の付加3を行う。以下、部分的飽和領域を
グループと呼ぶ。そして、以降の過程に降いては要素が
グループNO.を有するかどうかによって、要素単体の
計算過程をとるか、グループ全体の熱収支計算過程4を
とるかが、グループ所属判定5によって振り分けられ
る。
【0011】尚、グループは当然複数生成される場合が
一般的であるが、いずれの場合にも、少なくとも、po
wer源を含み、それを核として成長するようにするの
が、実際と合っている。
【0012】その為には、各グループの最初の要素とな
るものには、power源を有するという条件を付加し
ておく方が良い。
【0013】又、各グループは新しい要素が加わる度毎
に、グループ内部の相対的な熱分布即ち該グループの平
均温度からの差分をメモリ上に保持し、必要時には、グ
ループの平均温度を加えて表示する方法をとる。
【0014】
【発明の効果】以上説明したように本発明は、シミュレ
ーションの過程に於いて、シミュレーションモデルの部
分的な熱飽和を検出し、以降の過程では該領域を1要素
として扱うことにより、熱容量の極めて小さな要素をシ
ミュレーションの初期段階で等価的に消去出来、従って
シミュレーション全体の計算速度を数倍から2ケタ早め
ることが出来るという効果を有する。
【0015】2次的効果としては、パソコンレベルで効
率的に動作する3次元熱シミュレーションソフト等が可
能となっていた。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によるシミュレーション・システムの一
実施例を示す図
【図2】従来のシミュレーション・システムを示す図
【符号の説明】
1 要素単体での熱収支計算 2 要素単体での部分飽和判定 3 グループNO.の付加 4 グループ全体の熱収支計算過程 5 グループ所属判定

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 固体モデルの熱解析を行う為のシミュレ
    ーションシステムであって、前記固体モデルの要素単体
    について熱収支を計算する手段と、計算された前記熱収
    支から前記要素単体が熱飽和しているかどうかを判定す
    る手段と、前記要素単体が熱飽和に達していると判定さ
    れると前記要素にグループ番号を与える手段と、グルー
    プ番号を与えられた要素からなるグループの全体の熱収
    支を計算する手段と、前記固体モデルの有する要素全体
    が熱飽和しているかどうかを判定し、熱飽和している場
    合はシミュレーションを終了する手段とを有することを
    特徴とする熱解析シミュレーションシステム。
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