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電磁場仿真

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最新發(fā)布最新評論精華
ALTAIR 3254 1
隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展,整車電磁兼容、天線布局、車載通信、雷達感知等工程挑戰(zhàn)日益突出。工程師不再只是關(guān)注單一器件或單一頻段,而需要在從 DC 到太赫茲的頻譜范圍內(nèi),實現(xiàn)從芯片、PCB 到整車系統(tǒng)和真實場景的高效建模與性能評估。 電磁仿真如何從“點”的分析,走向“全場景、全頻域”的支撐?Altair 提出的解法是:構(gòu)建一整套完整的全頻域電磁仿真平臺,并持續(xù)推進 AI 與多物理場集成的落地應(yīng)用。
行業(yè)分享丨智能網(wǎng)聯(lián)時代,電磁仿真如何 “打全場”?
Tony_Chen 6163 4 8
Maxwell軟件可以通過等比例放大/縮小、拉伸或者掃描生成所需實體。 1.對實體等比例放大/縮小 ①選中實體,以下兩種操作方式: a.點擊鼠標右鍵,選擇【Edit】→【Scale】如下圖:(推薦) b.菜單欄直接點擊【Edit】→【Scale】,如下圖 跳出等比例放大/縮小對話框,如下圖: 【Scale factor for X】:X軸方向放大/縮小倍數(shù) 【Scale factor for Y】
Maxwell繪圖 等比例放大/縮小和拉伸、掃描
Tony_Chen 7097 4 4
布爾運算 繪制復(fù)雜圖形時,需要利用布爾操作進行運算得到復(fù)雜的構(gòu)圖。常用的有【Unite】加法、【Subtract】減法、【Intersect】取交集、【Split】分割。 1、簡單布爾運算【Unite】加法、【Subtract】減法、【Intersect】取交集方法: 示例圖形 1.在繪圖去選中兩個實體,注意選擇順序: 選擇操作中的選擇順序是先選擇圓面再選擇長方形面,軟件會按照先選的作為減數(shù),后選
Maxwell繪圖 布爾運算操作教程
Tony_Chen 4316 1
除了利用坐標繪制圖形外,Maxwell還提供了利用參數(shù)方程來繪制曲線的方法,下面以螺旋線為例,繪制曲線: 螺旋線繪制方法(兩種方法): a.點擊快捷鍵(推薦)如下: b.點擊【Draw】→【Equation Based Curve】 彈出如下圖對話框,軟件默認參數(shù)變量為_t,在X、Y、Z三個方向上都可以設(shè)置為_t的函數(shù),再 Star_t、End_t中設(shè)置參數(shù)_t的起始和終止范圍,通過Point項可
Maxwell繪圖 參數(shù)方程曲線的繪制
Tony_Chen 6155 8 8
Maxwell提供了兩種螺旋線的繪制方法,即平面螺旋線(Spiral)何三維螺旋線 ①在X、Y平面畫10mm圓,點擊【Draw】→【Circle】選擇在X、Y面上繪制10mm圓,如圖所示: ② a.選擇繪制平面螺旋線【Spiral】 點擊【Draw】→【Spiral】或者在快捷菜單欄點擊快捷符號,開始螺旋線旋轉(zhuǎn)法線矢量繪制。 Ps:旋轉(zhuǎn)矢量繪制主要分兩步:首先是法線起始點選擇,可在繪圖區(qū)直接單擊某
Maxwell繪圖 螺旋線的繪制
Tony_Chen 7168 1
點的繪制: ①.菜單欄點擊【Draw】,如下: ②兩種方式: a.點擊【Point】快捷鍵(推薦),如下: b.菜單欄【Draw】下拉選擇,如下: ③在繪圖區(qū)右下角的狀態(tài)欄中,使用下拉菜單選擇用于表達坐標的系統(tǒng)(笛卡爾(Cartesian)、圓柱(Cylindrica)、球形(spherical))以及選擇使用相對坐標(Relative)還是絕對坐標(Absolute),如圖四,然后在X、Y、Z框
Maxwell繪圖 點、線、面、體的繪制方法
Tony_Chen 4984 2
Ansys Maxwell 提供四種坐標系工繪圖使用:分別為全局坐標系、相對坐標系、表面坐標系、實體坐標系。 全局坐標系(Global Coordinate System(CS)):系統(tǒng)默認的坐標系,固定的,無法編輯刪除。 相對坐標系(Relative CS):用戶自定義坐標系,可以基于現(xiàn)有坐標系平移或者旋轉(zhuǎn)獲得。 表面坐標系(Face CS):建立在實體平面上,常用于電機中永磁體表面,創(chuàng)建坐標系
Maxwell繪圖 坐標系簡介
用戶_56078 1
目前出現(xiàn)這個問題的原因是,我之前一次同時跑了R1、R2、R3、R4的參數(shù),但是在中途不小心點了Abort,后面單獨跑了R1,重新選擇參數(shù)作圖,可選擇值為什么我選擇R1ALL,但可選擇值只有一個呀,麻煩大佬解答
HFSS跑失敗的參數(shù),重新跑這些參數(shù),在結(jié)果中沒有是怎么回事?
電機小精靈 4160 1
感應(yīng)電機(通常指異步電機)的電磁計算是電機設(shè)計中的一個重要環(huán)節(jié),它涉及到電機的電機設(shè)計、制造、故障分析與診斷、科學(xué)研究與技術(shù)創(chuàng)新以及節(jié)能減排等方面都具有重要意義。以下內(nèi)容以某感應(yīng)電機為例介紹電磁計算的過程。 建模設(shè)置 1)幾何建模 建立三相感應(yīng)電機2D仿真半模型。半模型中包括:定子、轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)軸、雙層定子繞組和轉(zhuǎn)子導(dǎo)條,其中定子有24個定子槽,轉(zhuǎn)子有22個轉(zhuǎn)子導(dǎo)條。感應(yīng)電機2D仿真計算半模型如下圖所
案例分享:感應(yīng)電機電磁計算
超導(dǎo)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及電磁力熱耦合 6 ¥260
1維超導(dǎo)電磁場模型
CST電磁兼容性仿真 4480
高性能計算(HPC)技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域、科學(xué)研究等各個領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。當仿真用戶及軟硬件資源發(fā)展到一定的階段,如何有效地管理和分配軟硬件資源以及仿真任務(wù)調(diào)度是一個不容忽視的問題。現(xiàn)階段業(yè)界主流方式是采用調(diào)度軟件,來分配管理軟硬件資源的使用。 調(diào)度軟件給用戶和計算資源之前提供了一個平臺,幫助客戶解決以下問題: ? 分配硬件資源池; ? 設(shè)置任務(wù)優(yōu)先級和分配; ? 單機、DC、并行計算等自動選
[經(jīng)驗分享]如何借助云調(diào)度軟件提升CST計算效率?
萬有引力LYQ 4027 2
摘 要:斷路器繼電保護裝置中一些端口間的互連需要用到扁平電纜,扁平電纜是數(shù)根導(dǎo)線并列在一起傳輸?shù)囊唤M數(shù)據(jù)線,其中有模擬信號線、數(shù)字信號線和地線。由于傳輸?shù)男盘柛鞑幌嗤盘栴l率較高,導(dǎo)線距離較長,因此其產(chǎn)生的串擾不容忽視。研究在電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)確定的情況下,如何布置各數(shù)據(jù)線的排列順序,以使關(guān)鍵信號線不至于受到不可接受的干擾,數(shù)字信號線不發(fā)生高低電平誤判斷。 關(guān)鍵詞:斷路器;電磁兼容;扁平電纜;串擾;
強電環(huán)境下扁平電纜串擾的優(yōu)化研究
CST電磁兼容性仿真 4732 1
本文摘自微信公眾號:CST電磁兼容性仿真 如果對CST電磁兼容性仿真感興趣的朋友可以關(guān)注或者掃描我的微信公眾號二維碼 在我們進行信號分析時候,一般會截取有限長度的信號波形做傅里葉變換,如果這個信號不是周期信號,這個截斷過程會產(chǎn)生泄漏,即使是周期性信號,截斷的長度不是周期的整數(shù)倍,這個階段的信號也會存在頻譜泄漏,導(dǎo)致功率擴散到整個頻譜范圍,產(chǎn)生大量“霧霾數(shù)據(jù)”,無法得到正確的頻譜結(jié)果。雖然知道加窗可
[經(jīng)驗分享]如何選擇加窗函數(shù)?
萬有引力LYQ 4787 1 2
摘 要:變壓器的容量增加造成了漏磁的問題,對電能造成了較大的損耗,降低了變壓器的效率,基于此,針對油箱的磁通回路,設(shè)計了圓弧形屏蔽結(jié)構(gòu),采用ANSYS Maxwell軟件對圓弧形屏蔽結(jié)構(gòu)及矩形屏蔽結(jié)構(gòu)進行仿真分析。結(jié)果表明,圓弧形屏蔽結(jié)構(gòu)相比矩形屏蔽結(jié)構(gòu)可減小最大磁通密度達50%,降低最大電渦流密度達64%,且不存在邊緣磁通密度集中及電渦流聚集的現(xiàn)象。 關(guān)鍵詞:變壓器;漏磁;損耗;弧形屏蔽;矩形屏
弧形屏蔽結(jié)構(gòu)對變壓器漏磁改善作用分析
學(xué)時習 3981 1
摘 要:為了準確分析礦用負荷供電線纜的溫度變化情況,基于電纜熱路分析法建立了礦用電纜仿真模型。分別模擬了電纜在正常狀態(tài)、老化以及絕緣層損傷時溫度場與電場的分布情況。分析結(jié)果表明:電纜在正常狀態(tài)運行時,內(nèi)部場強最大,線芯溫度最高;隨著絕緣介電常數(shù)的下降,電纜內(nèi)部場強增大、溫度升高。通過分析不同情景的電纜場強與溫度場分布,其結(jié)果可為煤礦負荷電纜的溫度監(jiān)測以及電纜壽命預(yù)測等提供一定的理論依據(jù)。 關(guān)鍵詞:
基于COMSOL的礦用負荷電纜熱路模型仿真分析
CST電磁兼容性仿真 4031
本文摘自微信公眾號:CST電磁兼容性仿真 如果對CST電磁兼容性仿真感興趣的朋友可以關(guān)注或者掃描我的微信公眾號二維碼 在CST電磁兼容性仿真3D建模的過程中我們經(jīng)常會遇到需要在CST微波工作室建立多個尺寸,端口,材料一樣的大型復(fù)雜的3D模型,比如下圖, 這是英飛凌的一款I(lǐng)GBT總成模塊,很多高壓電驅(qū)動產(chǎn)品都用的這一款I(lǐng)GBT模塊。相信很多做高壓電驅(qū)動硬件設(shè)計的小伙伴們都用過它或者都見過這個IGBT
[經(jīng)驗分享]如何在CST中快速等間距的復(fù)制多個3D模型

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