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ansys電磁場分析指南-第七章3-d諧波磁場分析棱邊單元方法-文庫吧資料

2024-08-29 16:41本頁面
  

【正文】 命令: ANTYPE,harmic,new GUI:Main MenuSolutionNew AnalysisHarmonic 命令: HARFRQ GUI:Main MenuSolutionLoad Step OptsTime/FrequencFreq and Substps. (推薦使用 Frontal 或 ICCG 求解器) 命令: EQSLV GUI:Main menuSolutionAnalysis Options 命令: SOLVE(設(shè)置 OPT 域為 0) GUI:Main MenuSolution- SolveCurrent LS 當(dāng)使用棱邊單元方程時,在缺省情況下, ANSYS 程序先自動估算整個選擇了單元和節(jié)點的計算區(qū)域。 3D 諧波磁場分析(棱邊元方法)的步驟 GUI菜單過濾中選定 MagicEdge 項 命令: /FILNAME 和 /TITLE GUI:Utility MenuFileChange Jobname Utility MenuFileChange Title ANSYS 前處理器 命令: /PREP7 GUI:Main MenuPreprocessor SOLID117 單元 命令: ET,solid117 GUI: Main MenuPreprocessorElement TypeAdd/Edit/Delete SOLID117 單元選項 對導(dǎo)電區(qū)用 AZVOLT 自由度,對不導(dǎo)電區(qū)用 AZ 自由度. 命令: KEYOPT GUI:Main MenuPreprocessorElement TypeAdd/Edit/Delete 對渦流區(qū)必須說明電阻值 RSVX,其它詳見 “ 二維靜態(tài)磁場分析 ” 一章 對建立幾何模型和劃分網(wǎng)格的描述,詳見 “ANSYS 建模與分網(wǎng)指南 ” 命令: VATT GUI: Main menuPreprocessorAttributesDefine (用 Mapped 網(wǎng)格) 命令: VMESH GUI:Main MenuPreprocessorMeshingMeshVolumesMapped 命令: /SOLU GUI:Main MenuSolution 命令: DA GUI:Main MenuSolutionLoadsApplyMagicBoundary 用 AZ=0 來模擬磁力線平行邊界條件,磁力線垂直邊界條件自然發(fā)生,無需說明。 運動導(dǎo)體分析中能設(shè)置的實常數(shù)如下表所示: VELOX, VELOY,VELOZ 總體笛卡兒坐標(biāo)系下的 X、 Y、 Z三個方向的速度分量 OMEGAX, OMEGAY,OMEGAZ 總體笛卡兒坐標(biāo)系下的 X、 Y、 Z 三個方向的角速度分量(單位為 HZ),旋轉(zhuǎn)中心由 XLOC, YLOC 和 ZLOC確定 XLOC, YLOC, ZLOC 旋轉(zhuǎn)中心的總體笛卡兒坐標(biāo)系的坐標(biāo)值分量 可用諧波分析來仿真靜場激勵下的運動導(dǎo)體,為了 表示靜場,需將諧波的頻率設(shè)置得很低,通常,諧波頻率小于 就能產(chǎn)生準(zhǔn)靜態(tài)解,準(zhǔn)靜態(tài)解的結(jié)果是存放在實部里的。在諧波分析中,所加速度為常數(shù),不作正弦變化(線圈或場激勵為正弦變化),且垂直于運動方向的運動體截面應(yīng)保持常數(shù)。第 2章 “ 二維靜態(tài)磁場分析 ” 中討論了運動導(dǎo)體分析的應(yīng)用情況和限制條件。 疊層鐵芯 自由度: AZ 材料性質(zhì): μ r( MURX) 空氣 自由度: AZ 材料性質(zhì): μ r( MURX) 運動導(dǎo)體 (速度效應(yīng)) 可用 SOLID117單元模擬恒速運動導(dǎo)體的速度效 應(yīng),關(guān)于運動導(dǎo)體詳情,見本章和第 2 章 速度效應(yīng) 在交流( AC)激勵下,運動導(dǎo)體的某些特殊情況是可以求解電磁場的。 載流絞線圈 DOFs: AX, AY, AZ 材料特性: mR(MURX) 特殊特性:沒有渦流,可以加源電流密度 , JS。 開路導(dǎo)體 DOFs: AZ, VOLT 材料特性: mr(MURX), r(RSVX) 注:對對稱性結(jié)構(gòu),令一面的 VOLT=0,再耦合另一面的節(jié)點。 物理模型區(qū)域的設(shè)置和特性 ANSYS 程序提供了幾個選擇用于處理 3D 磁場分析中的不同的終端條件,以下圖示導(dǎo)體的不同的終端條件: 載流塊導(dǎo)體 DOFs: AZ, VOLT 材料特性: mr(MURX), r(RSVX) 特殊特性:耦合 VOLT自由度,給單個節(jié)點加總電流 (F,amps)。諧波分析仍使用SOLID117 單元。第七章3 D諧波磁場分析(棱邊單元方法) 用棱邊元方法進(jìn)行諧波分析 3D諧波磁場分析(棱邊元方法)與靜態(tài)分析的特點基本相同,但前者只支持線性材料特性分析。電阻和相對磁導(dǎo)率可以是正交各向異性,也可以與溫度相關(guān)。 詳見《 ANSYS 單元手冊》和《 ANSYS 理論手冊》。 注:帶有凈電流的短路條件,凈電流不受環(huán)境影響。對 3D 結(jié)構(gòu),令一個節(jié)點的 VOLT=0。 短路導(dǎo)體 DOFs: AZ, VOLT 材料特性: mr(MURX), r(RSVX) 注:令導(dǎo)體對稱面上的 VOLT=0。速度效應(yīng)在靜態(tài)、諧波和瞬態(tài)分析中都有效。 對于 3D 問題,設(shè)置單元 KEYOPT 選項和實常數(shù)的過程相似于 2D 諧波分析。 通過設(shè)置單元的 KEYOPT( 2) =1 來激活速度效應(yīng),帶運動導(dǎo)體的 3D 諧波分析同樣需要運動導(dǎo)體 區(qū)域具有時間積分電勢自由度( VOLT),這通過設(shè)置單元的 KEYOPT( 1) =1( AZ 和 VOLT自由度)來實現(xiàn)。如果使用波前法求解,諧波的頻率可以低到 108HZ,而對于迭代解法,過低的頻率會導(dǎo)致求解不收斂。 命令: BFE,js GUI:Main MenuSolutionLoadsApplyMagicExcitation 除了加電流密度載荷外,還可以給一個塊導(dǎo)體加總 電流: 命令: F,amps GUI:Main MenuSolutionLoadsApplyElectricExcitationImpressed CurrentOn Nodes 注:在加總電流之前需耦合節(jié)點 VOLT 自由度。此時通過把自由度的值設(shè)置為零來去 掉不需要的自由度;這使 ANSYS 能更塊地進(jìn)行解算: 命令: GAUGE GVI:Main Menu SolutionLoad Step Opts – magics – Options Only – Gauging 使用棱邊單元做電磁分析必須要求估算,因此,在大多數(shù)情況下,不要關(guān)閉自動估算。由于諧波分析的很多結(jié)果數(shù)據(jù)是以工作頻率 w呈諧波變化的,計算結(jié)果與輸入載荷有相位差(即滯后于輸入載荷),所以要寫成實部和虛部兩部分(可以通過實部解乘以 cos(wt)再減去虛部解乘以 sin(wt)求模,模是可測量的量)。 節(jié)點磁通量密度( BX,BY,
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