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其他電磁分析

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創建者:匿名 創建時間:2015-11-06

其他電磁分析的視頻教程

Abaqus 電磁-熱傳導耦合分析實例
Abaqus 電磁-熱傳導耦合分析實例

因此,電磁感應加熱過程中溫度升高時必然也會影響著周圍空間的磁場分布,故而電磁-熱傳導的相互耦合分析更為合理。 現在較高版本的ABAQUS軟件中模型類型分為Standard&Explicit和Electromagnetic兩種類型。然而,基于ABAQUS的電磁感應加熱的耦合分析相關實例較少,幫助文檔中耦合分析實例的創建過程沒有十分詳細描述。

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Maxwell中電磁分析如何計算電感
Maxwell中電磁分析如何計算電感

Maxwell中電磁分析如何計算電感 電感分析,通過Maxwell軟件可以得到線圈的電感 具體通過以下視頻可以獲取 關鍵詞: 電感, 渦流, 電磁場,線圈,頻率

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Altair Feko / WinProp 高頻電磁場仿真分析培訓
Altair Feko / WinProp 高頻電磁場仿真分析培訓

Altair Feko / WinProp 高頻電磁場仿真分析培訓 內容大綱: 上午:Feko功能特點、前/后處理GUI、仿真流程、天線仿真案例、天線布局仿真案例 下午:Feko RCS仿真案例、WinProp功能特點、車-車通信仿真案例、飛機-地面站通信仿真案例

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其他電磁分析圖1

其他電磁分析的實例教程

ANSYS作為一個強大的耦合場分析軟件,其多個場的模擬分析可以很好的結合,下面以電磁爐加熱一碗水為例,模擬耦合場的經典應用. 注意:模擬中用到的分析數據包括電磁線圈頻率、電流、線圈圈數、導線面積、電流密度、材料參數和散熱系數等相關分析均為假設數據,真實數據請查閱相關資料或根據產品性能添加。 實例介紹: 電磁爐是應用電磁感應原理對食品進行加熱的。電磁爐的爐面是耐熱陶瓷板,交變電流通過陶瓷板下方的線圈產生磁場,它利用高頻的電流通過環形線圈,從而產生無數封閉磁場力,當磁場那磁力線通過導磁(如:鐵質鍋)的底部,會產生無數小渦流(一種交變電流,家用電磁爐使用的是15-30KHZ的高 頻電流),使鍋體本生自行高速發熱,達到加熱食品的目的。 圖2 電磁爐加熱基本原理 1.分析模型介紹 模型建立為一個底部圓環模擬線圈,其上一個平板模擬陶瓷板,其上鐵碗,碗中半碗水,為了便于網格劃分和后續的分析,將模型分割為對稱的4個部分如圖3所示. 2.分析過程 在Workbench中建立耦合場的分析流程,使用Magnetostatic建立磁場分析模塊,使用瞬態熱分析模塊讀取磁場分析的功耗,查看水升溫的時間,建立結構分析模塊讀取熱分析的溫度分布,來獲取結構相關的結果。 2.1電磁分析 底板線圈使用電流密度添加電流模擬線圈電流,這樣在線圈上不會產生渦流效應導致的電流分布不均勻現象,其值為 I=單根導線電流*線圈圈數/線圈截面積,由于線圈為高頻交流電,根據電磁理論在碗底的鐵質體上產生渦流,靠渦流生成的電流來加熱碗底,并可以讀取相應的熱生成功率。
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作譯者: 劉國強等編著 內容簡介    本書共分為18章,主要介紹了ANSOFT公司的Maxwell 2D與3D電磁場計算軟件集成環境及其操作與使用方法。書中列舉了大量的工程應用實例,深入淺出地講述了如何應用Maxwell軟件進行仿真設計。 本書適合電工、冶金等電磁場應用領域的工程師閱讀參考,也可作為電氣工程專業的大學生、研究生與博士生的參考資料。 序言/前言 前 言 隨著我國市場同國際市場的逐步接軌,各種電工及電子產品的市場競爭將不可避免地越來越激烈,產品在國際市場上的競爭力已成為企業生死存亡的關鍵。絕大多數的電工設備、電子元件、電氣及電磁物理裝置的工作狀態和性能均由電磁場和其他物理場來決定。例如電機、變壓器、電力傳輸系統、電力開關系統、雷電防護系統、電磁鐵、永磁磁體、集成電路、晶體管及晶閘管、顯像管、電磁測量儀器、電磁醫療裝置、磁懸浮列車、核磁共振成像系統、超導儲能系統、高能加速器、空間站反物質探測器、磁懸浮軸承、磁推進及磁分離裝置等。由于電磁場數值分析和計算機仿真模擬可為產品的設計和優化提供最可靠的依據,許多花費巨大的模型試驗可以由數值模擬取而代之。它在國內外企業、研究單位和高校已受到非常普遍的重視并得到廣泛的應用,成為提高產品國際競爭力的重要手段。 ANSOFT公司正是在這樣一種大前提下,應運而生。ANSOFT公司推出的大型電磁場有限元分析軟件Maxwell已成為工程設計人員和研究工作者在電子產品設計流程中必不可少的重要工具。
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Cosmos/M是一個全面的CAE軟件,它除了包含Cosworks具有的全部功能外,還具有可以選擇的其它模組: 動力分析模組,包括:參數式材料性質與挫曲負截輸入、可平移之頻率輸入、剛體模式、整體質量模式、檢查Missed模態、可與Cosmos/M進階動力模組集成在一起分析。 進階動力分析模組,包括:二維與三維穩態與暫態線性動態分析。含模態時域分析、頻域分析、隨機振動、地震力風力以及反應頻譜分析等。 非線性分析模組,包括:二維與三維非線性靜力與動力分析。含大變形分析、塑性變形分析、貼彈分析、裂縫分析、非線性熱傳與后挫曲分析等。 熱傳分析模組,包括:二維與三維穩態與暫態熱傳導、熱對流與熱幅射分析、計算溫度,等溫線與熱流量等。 電磁分析模組,包括:二維與三維,高頻與低頻電磁問題分析。 疲勞分析模組,包括:二維與三維結構分析,并且計算疲勞壽命、此外尚可計算裂縫在疲勞應力下的發展趨勢。 計算流力分析模組,包括:二維與三維穩態或暫態可壓縮或不可壓縮流的分析。并且可以和熱傳分析集成做C0upling效應分析。 設計最佳分析模組,包括:二維與三維形狀與大小最佳化分析與設計、結與熱傳靈敏度分析等。 FFE-Statics/FFE-Dynamics/Ffe-Thermal,包括:使用FFE技術去做靜力、動力與熱傳分析。   值得一提的是Cosmos的功能雖然很強大,但它的硬件需求只是PC機,這也為企業引進分析軟件節約大量的投資。 Cosmos的集成性   Cosmos在CAD/DAE軟件的集成上做得是比較出色的,Cosmos的基本模組產品Cosworks與風靡全球的三維CAD軟件SolidWorks已經做到了無縫集成的境界。
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分析 (Analysis):會考慮此BC的分析類型,依據分析類型的不同可以指定的對象屬性也不同。 目標 (Target):顯示目前要設置此BC的節點數。在右方可以點擊選擇圖標來在顯示窗口中指定BC的設置,并配合設定圖示控制擴散來協助選擇節點。 X/Y/Z:指定各節點在各方向施加力的分量。 ? 壓力 (Pressure) 在表面上設置BC來施加壓力。點擊確認來將BC加到物件樹 (Component Tree) 中,并可從右鍵選單重新編輯。 名稱 (Name):鍵入不同的字來改變其在對象樹上的名稱。 分析 (Analysis):會考慮此BC的分析類型,依據分析類型的不同可以指定的對象屬性也不同。 目標 (Target):顯示目前要設置此BC的面數。在右方可以點擊選擇圖標來在顯示窗口中指定BC的設置,并配合設定圖示控制擴散來協助選擇面。 壓力 (Pressure):指定要施加的壓力,當數值為負的時候代表動作為抽拉而不是壓推。 4. 其他 (Other) 逃氣BC (Venting BC) 完成網格生成與最終確認后,點擊主頁簽上的逃氣 (Venting) 來指定逃氣分析的邊界條件。選擇BC的位置 (邊或曲線) 在指定其名稱、顏色與尺寸(W:深度,H:高度)。點擊逃氣多段設定來開啟多段設定精靈并設置逃氣氣壓隨時間的變化。輸入時間與對應的氣壓后點擊增加來將一多段設定加到下面的列表。或直接在下面的列表更改現有的多段設定。 注:此處所設的氣壓為在逃氣通道靠模具表面這側所施加的,實際作用在膜腔內的氣壓則是在用通道尺寸反算出來的。越短或大的逃氣通道則會有越強的逃氣影響。
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其他編輯介紹 ( Additional Edit ) 1. 若使用者在填寫試模報告時想更改單位設定的話,點擊右上角的按鈕,即可變更單位。若在成型紀錄中有上傳 Excel 試模模板,則單位的默認設定會根據模板內的信息而定,且不可再做編輯。 管理功能 > 試模 > 檢視 > 開始試模/檢視 > 單位 點擊按鈕進階設定以開啟進階設定字段,使用者可以編輯 成型紀錄 頁面中的幾個項目單位。修改完后點擊提交以送出數據。 注意: -只有當試模在 編輯 狀態或是 開始試模 時才能更改單位設定;已結束的試模不可更改單位。 -單位更改后, 科學試模 & 成型紀錄 兩個頁面中的相關單位會產生變更。 管理功能 > 試模 > 檢視 > 開始試模/檢視 > 單位 > 進階設定 2. 若您想要在材料、缺陷、短設驗證等頁面中新增或刪除一些標題項目,可以至 系統設定 > 數據定義 > 試模 中的各頁簽編輯。 系統設定 > 數據定義 > 試模頁面
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其他電磁分析圖2

其他電磁分析的最新內容

1.三維電磁感應加熱(附帶完整計算命令流及注釋說明)2.鋼球的淬火(附帶完整計算命令流及注釋說明)3.二維靜態磁場分析(附帶完整計算命令流及注釋說明)。 三維電磁感應加熱---感應加熱的激勵源為365000HZ的交流電,線圈電流密度為2.04e8A/m^2,線圈和管子的幾何模型如下圖所示: 鋼球的淬火---淬火是把鋼加熱到臨界溫度以上,保溫一段時間,然后快速冷卻的一種熱處理工藝方法
關鍵詞:耦合仿真,微帶線,行波,駐波,功率容量 在現代射頻系統中微帶線無疑是應用最多的一種射頻傳輸線方式,一般系統中由于設備功率不大所以很少有人關注微帶線功率容量問題,但是在一些功率較高的場景中或者出現大駐波的場景中,微帶線功率容量就變成一個非常重要且不得不考慮的因素,那么微帶線功率容量又受到什么因素影響呢?下面我們一步步講解并利用電磁與熱耦合方式評估微帶線峰值功率與平均功率容量。 由于現代射頻通信系統多采用非線性調制或者脈沖發射
基于comsol的電磁加熱器具分析 ?
一、背景介紹 高頻電磁場仿真在電子工程領域有著至關重要的作用,廣泛應用于無線和有線通信、計算機、衛星、雷達、半導體和微波集成電路、航空航天等多個領域,從芯片封裝、毫米波電路、射頻電路設計驗證,到混合集成電路、PCB板、無源板級器件、RFIC/MMIC設計,再到天線設計,以及微波腔體、衰減器、微波轉接頭、波導濾波器等各類微波元器件的設計,都離不開高頻電磁場仿真工具。 二、
在ANSYS Workbench的電磁場分析中,導體通電產生磁場,導體設置有兩種方法: 1.第一種為導體方法:加載電壓和電流,自動設置電流的流向,進而計算出磁場,這種方式的優勢是僅僅需要電流的流入位置和流出位置,給定電流值就可以了,無論其形狀多么復雜,導體的電流如圖所示。 在端面的磁場如圖所示 但是這種方式中的電流流向會出現走最小電阻的方式,類似河流中的水流,彎曲的狀態下,
其他編輯介紹 ( Additional Edit ) 1. 若使用者在填寫試模報告時想更改單位設定的話,點擊右上角的按鈕,即可變更單位。若在成型紀錄中有上傳 Excel 試模模板,則單位的默認設定會根據模板內的信息而定,且不可再做編輯。 管理功能 > 試模 > 檢視 > 開始試模/檢視 > 單位 點擊按鈕進階設定以開啟進階設定字段,使用者可以編輯 成型紀錄 頁面中的幾個項目單位
背景概述 隨著汽車電子的發展特別是新能源互聯網汽車的興起,整車的EMC環境越來越惡劣,傳統的EMC設計面臨著設計階段盲目性強、調試測試階段工作量大、整改階段重復性高等諸多挑戰,需要通過EMC仿真來解決上述問題。EMC仿真貫穿產品開發全周期,從PCB的電源完整性和信號完整性分析,到線纜線束的串擾及輻射情況,再到機箱機殼的屏蔽性能效果,以及整車的EMC測試等,都可以使用EMC仿真來幫助分析
電磁場分析軟件FEKO FEKO是復雜形狀三維結構的電磁場分析軟件,是適用于復雜專業電磁場的仿真軟件,應用范圍非常廣泛。FEKO基于著名的矩量法( MoM)對 Maxwell方程組求解,可以解決任意復雜結構的電磁問題,把多層快速多極子(MLFMM:Multi-Level Fast Multipole Method)算法推向市場的商業代碼,在保持精度的前提下大大提高了計算效率,使得精確仿真電大問題成為可能
本文以二維靜態磁場為例,介紹一下使用遠場單元注意事項,并給出一個簡單的APDL算例,軟件版本ANSYS19.0。 一、問題介紹及注意事項 對于ANSYS二維靜態磁場分析,磁力線總是平行或垂直于邊界的,有時與實際情況是不符的,這時候就要引入infin110等遠場單元。下面就以infin110為例,列出幾項遠場單元的注意事項: 1)infin110只需在最外層劃分一層單元
圖6 Simcenter Magnet電磁分析 Simcenter3D仿真平臺支持InfolyticaMagnet輸出的unv格式的電磁網格和電磁力,同時也兼容其他主流電磁分析工具輸出的unv格式的電磁網格和電磁力。通常情況下,為了節省電磁有限元分析所需要的時間,在建立電磁分析模型的時候,會采用2D或者對稱模型。