新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

?/p>

 1 

?/p>

 

第七章3

-

D谐波磁场分析(棱边单元方法?/p>

 

7.1 

用棱边元方法进行谐波分析

 

3-D

谐波磁场分析(棱边元方法)与静态分析的特点基本相同,但前者只?/p>

持线性材料特性分析?/p>

电阻和相对磁导率可以是正交各向异性,

也可以与温度?/p>

关。谐波分析仍使用

SOLID117

单元?/p>

 

详见?/p>

ANSYS

单元手册》和?/p>

ANSYS

理论手册》?/p>

 

7.1.1 

物理模型区域的设置和特?/p>

 

ANSYS

程序提供了几个选择用于处理

3-D

磁场分析中的不同的终端条件,

以下?

示导体的不同的终端条件:

 

载流块导

?/p>

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

特殊特性:耦合

VOLT

自由度,给单个节点加总电?/p>

(F,,amps)

?/p>

 

注:带有净电流的短路条件,净电流不受环境影响?/p>

 

开路导?/p>

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

注:对对称性结构,令一面的

VOLT=0

,再耦合另一面的节点。对

3-D

结构,令一个节点的

VOLT=0

?/p>

 

载流绞线

?/p>

 

DOFs: AX, AY, AZ 

材料特性:

m

R

(MURX) 

特殊特性:没有涡流,可以加源电流密?/p>

, JS

?/p>

 

短路导体

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

注:令导体对称面上的

VOLT=0

?/p>

 

叠层铁芯

 

自由度:

AZ 

材料性质?/p>

μ

r

?/p>

MURX

?/p>

 

空气

 

自由度:

AZ 

材料性质?/p>

μ

r

?/p>

MURX

?/p>

 

Ͼλ
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

?/p>

 1 

?/p>

 

第七章3

-

D谐波磁场分析(棱边单元方法?/p>

 

7.1 

用棱边元方法进行谐波分析

 

3-D

谐波磁场分析(棱边元方法)与静态分析的特点基本相同,但前者只?/p>

持线性材料特性分析?/p>

电阻和相对磁导率可以是正交各向异性,

也可以与温度?/p>

关。谐波分析仍使用

SOLID117

单元?/p>

 

详见?/p>

ANSYS

单元手册》和?/p>

ANSYS

理论手册》?/p>

 

7.1.1 

物理模型区域的设置和特?/p>

 

ANSYS

程序提供了几个选择用于处理

3-D

磁场分析中的不同的终端条件,

以下?

示导体的不同的终端条件:

 

载流块导

?/p>

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

特殊特性:耦合

VOLT

自由度,给单个节点加总电?/p>

(F,,amps)

?/p>

 

注:带有净电流的短路条件,净电流不受环境影响?/p>

 

开路导?/p>

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

注:对对称性结构,令一面的

VOLT=0

,再耦合另一面的节点。对

3-D

结构,令一个节点的

VOLT=0

?/p>

 

载流绞线

?/p>

 

DOFs: AX, AY, AZ 

材料特性:

m

R

(MURX) 

特殊特性:没有涡流,可以加源电流密?/p>

, JS

?/p>

 

短路导体

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

注:令导体对称面上的

VOLT=0

?/p>

 

叠层铁芯

 

自由度:

AZ 

材料性质?/p>

μ

r

?/p>

MURX

?/p>

 

空气

 

自由度:

AZ 

材料性质?/p>

μ

r

?/p>

MURX

?/p>

 

">
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

?/p>

 1 

?/p>

 

第七章3

-

D谐波磁场分析(棱边单元方法?/p>

 

7.1 

用棱边元方法进行谐波分析

 

3-D

谐波磁场分析(棱边元方法)与静态分析的特点基本相同,但前者只?/p>

持线性材料特性分析?/p>

电阻和相对磁导率可以是正交各向异性,

也可以与温度?/p>

关。谐波分析仍使用

SOLID117

单元?/p>

 

详见?/p>

ANSYS

单元手册》和?/p>

ANSYS

理论手册》?/p>

 

7.1.1 

物理模型区域的设置和特?/p>

 

ANSYS

程序提供了几个选择用于处理

3-D

磁场分析中的不同的终端条件,

以下?

示导体的不同的终端条件:

 

载流块导

?/p>

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

特殊特性:耦合

VOLT

自由度,给单个节点加总电?/p>

(F,,amps)

?/p>

 

注:带有净电流的短路条件,净电流不受环境影响?/p>

 

开路导?/p>

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

注:对对称性结构,令一面的

VOLT=0

,再耦合另一面的节点。对

3-D

结构,令一个节点的

VOLT=0

?/p>

 

载流绞线

?/p>

 

DOFs: AX, AY, AZ 

材料特性:

m

R

(MURX) 

特殊特性:没有涡流,可以加源电流密?/p>

, JS

?/p>

 

短路导体

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

注:令导体对称面上的

VOLT=0

?/p>

 

叠层铁芯

 

自由度:

AZ 

材料性质?/p>

μ

r

?/p>

MURX

?/p>

 

空气

 

自由度:

AZ 

材料性质?/p>

μ

r

?/p>

MURX

?/p>

 

Ͼλ">
Ͼλ
Ŀ

ANSYS电磁场分析指南第七章3-D谐波磁场分析棱边单元?9页word文档 - 百度文库
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

?/p>

 1 

?/p>

 

第七章3

-

D谐波磁场分析(棱边单元方法?/p>

 

7.1 

用棱边元方法进行谐波分析

 

3-D

谐波磁场分析(棱边元方法)与静态分析的特点基本相同,但前者只?/p>

持线性材料特性分析?/p>

电阻和相对磁导率可以是正交各向异性,

也可以与温度?/p>

关。谐波分析仍使用

SOLID117

单元?/p>

 

详见?/p>

ANSYS

单元手册》和?/p>

ANSYS

理论手册》?/p>

 

7.1.1 

物理模型区域的设置和特?/p>

 

ANSYS

程序提供了几个选择用于处理

3-D

磁场分析中的不同的终端条件,

以下?

示导体的不同的终端条件:

 

载流块导

?/p>

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

特殊特性:耦合

VOLT

自由度,给单个节点加总电?/p>

(F,,amps)

?/p>

 

注:带有净电流的短路条件,净电流不受环境影响?/p>

 

开路导?/p>

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

注:对对称性结构,令一面的

VOLT=0

,再耦合另一面的节点。对

3-D

结构,令一个节点的

VOLT=0

?/p>

 

载流绞线

?/p>

 

DOFs: AX, AY, AZ 

材料特性:

m

R

(MURX) 

特殊特性:没有涡流,可以加源电流密?/p>

, JS

?/p>

 

短路导体

 

DOFs: AZ, VOLT 

材料特性:

m

r

(MURX), r(RSVX) 

注:令导体对称面上的

VOLT=0

?/p>

 

叠层铁芯

 

自由度:

AZ 

材料性质?/p>

μ

r

?/p>

MURX

?/p>

 

空气

 

自由度:

AZ 

材料性质?/p>

μ

r

?/p>

MURX

?/p>

 



ļ׺.doc޸Ϊ.docĶ

  • ذȫ ȫ Ʒ
  • 2014ϾѧԼŷ
  • ȫŷùϵĽƷġ
  • ھտѭϰ
  • λ֪ͨƪ
  • ̹ҵĿ
  • ھտѭϰ
  • йӿڰ֤ϵͳֲ(ҵ˿)
  • 2021йʴѧ˶ʿвο⾭
  • ҵܽᱨ

վ

԰ Ͼλ
ϵͷ779662525#qq.com(#滻Ϊ@)