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正文內(nèi)容

ansys電磁場分析指南-第一章磁場分析概述(編輯修改稿)

2024-09-26 10:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、瞬態(tài)分析。 矢量位方法中的每個節(jié)點的自由度要比標(biāo)量位方法多:因為它在 X、 Y 和 Z方向分別具有磁矢量位 AX、 AY、 AZ。在載壓或電路耦合分析中還引入了另外三個自由度:電流 (CURR),電壓降 (EMF)和電壓 (VOLT)。 2D 靜態(tài)磁分析必須采用矢 量位方法,此時主自由度只有 AZ。 在矢量位方法中,電流源(電流傳導(dǎo)區(qū)域)要作為整個有限元模型的一部分。由于它的節(jié)點自由度更多,所以比標(biāo)量位方法的運算速度要慢一些。 矢量位方法可應(yīng)用于 3D 靜態(tài)、時諧和瞬態(tài)的磁場分析計算。但是,當(dāng)計算區(qū)域含有導(dǎo)磁材料時,該方法的精度會有損失(因為在不同導(dǎo)磁率材料的分界面上,由于矢量位的法向分量非常大,影響了計算結(jié)果的精度)。 你可以使用 INTER115 單元,在同一模型中同時使用 3D 標(biāo)量位方法和 3D矢量位方法。 什么是棱邊元方法? 我們推薦在解決大多數(shù)的 3D 時諧問題和瞬態(tài)問題時,選用棱邊單元法,但此方法對于 2D 問題不適用。 棱邊單元法中的自由度與單元邊有關(guān)系,而與單元節(jié)點沒關(guān)系。此方法在 3D 低頻靜態(tài)和動態(tài)電磁場的模擬仿真方面有很好的求解能力。 這種方法和基于節(jié)點的矢量位法同時求解具有相同泛函表達式的模型時,此方法更精確,特別是當(dāng)模型中有鐵區(qū)存在時。當(dāng)自由度是變化的情況下,棱邊單元法比基于節(jié)點的矢量位方法更有效。 ANSYS 理論手冊中有關(guān)于此方法更細致的描述。 棱邊元方法和矢量位方法的比較 主要的不同在于棱邊單元法具有更高的精度,對于 3D 分析來說,使用棱邊單元的分析過程和用 MVP 分析的過程基本相同。 所以,如前所述,我們推薦在求解大多數(shù)的 3D 時諧和瞬態(tài)問題時采用單元邊方法,但在下列情況下只能用矢量位法: 模型中存在著運動效應(yīng)和電路耦合時; 模型要求電路和速度效應(yīng)時 所分析的模型中沒有鐵區(qū)時。 高頻電磁場分析 ANSYS 程序具有高頻電磁分析功能,用于分析計算給定結(jié)構(gòu)的電磁場和電磁波的傳播特性。 大多數(shù)高頻器件都是用電磁波傳播信息。同一器件在不同頻率的表現(xiàn)顯然是不同的,因此在高頻器件設(shè)計中,進行頻響特性分析就顯得尤為重要。當(dāng)信號的波長與導(dǎo)波設(shè)備的大小相當(dāng)時,就必須進行高頻分析
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