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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys線圈建模的視頻教程
Maxwell幾何建模實(shí)操—不同類型的線圈怎么建模
Maxwell幾何建模實(shí)操—不同類型的線圈怎么建模 適用人群:從事高低壓輸變電設(shè)備、電機(jī)、變壓器、電磁閥、傳感器、電子設(shè)備等相關(guān)行業(yè)工程師,具備一定的電路、電磁場(chǎng)理論基礎(chǔ)、已初步了解Ansys Maxwell軟件操作的人員。
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聊聊Ansys Maxwell中的無線充電線圈仿真怎么做
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復(fù)合材料氣瓶Ansys-acp實(shí)體建模及分析(無插件建模方法)
復(fù)合材料氣瓶Ansys-acp實(shí)體建模及分析(無插件建模方法) 采用ansys-acp模塊進(jìn)行3D實(shí)體單元的建模分析 結(jié)構(gòu)為金屬鋁內(nèi)襯+外層3D實(shí)體復(fù)合材料氣瓶模型 引入hashin、puck、最大應(yīng)力、最大應(yīng)變等實(shí)現(xiàn)損傷判定 附件里面有模型文件,整個(gè)視頻過程40分鐘
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ansys線圈建模的實(shí)例教程
建模步驟
1.在上視基準(zhǔn)面上畫樣條曲線。
鏡像兩側(cè)
2.曲面拉伸。
3.在前視基準(zhǔn)面上畫一條豎線。(曲面掃描的路徑)
4.在右視基準(zhǔn)面上畫一條水平線。(曲面掃描的輪廓)
5.曲面掃描——沿路徑扭轉(zhuǎn)——旋轉(zhuǎn):20圈。
6.進(jìn)入3D草繪,交叉曲線——旋轉(zhuǎn)圖中的的藍(lán)色面。
7.刪除保留實(shí)體,兩個(gè)曲面。
就剩3D草圖了
8.在右視基準(zhǔn)面畫圓,圓心與3D草圖穿透。(按住Ctrl鍵點(diǎn)圓心和3D草圖)
9.掃描。
10.再畫一個(gè)3D草圖。
頂部是一段樣條曲線
11.在藍(lán)色端面上草繪,轉(zhuǎn)換實(shí)體引用圓。
12.掃描。圓為輪廓,3D草圖為路徑。
13.抽殼,厚度0.1或0.05 。
這個(gè)示例問題演示了三種方法來模擬管內(nèi)的多線線圈。每個(gè)模型使用不同的接觸場(chǎng)景:面-面、梁-面或梁-梁。比較表明,使用梁-梁接觸的梁模型在簡(jiǎn)化建模和減少計(jì)算時(shí)間方面具有最佳優(yōu)勢(shì)。
重點(diǎn)介紹了以下特性和功能:
• 通過CONTA177單元建模的梁-梁和梁-面接觸
• 橫梁之間的內(nèi)部接觸
介紹和問題描述
多線線圈和多股電纜主要用于醫(yī)療設(shè)備和汽車行業(yè)。一個(gè)例子是植入式導(dǎo)線,它可能是心臟除顫器等醫(yī)療設(shè)備的一部分。
通常進(jìn)行彎曲分析以模擬電纜和線束,以模擬線圈線或電纜股水平的實(shí)際物理行為。使用實(shí)體單元分析這些類型的結(jié)構(gòu)在計(jì)算上可能很昂貴。另一方面,具有梁-梁接觸的梁模型提供簡(jiǎn)化建模的快速準(zhǔn)確的解。
對(duì)可植入導(dǎo)線模型進(jìn)行彎曲分析。該結(jié)構(gòu)由聚合物管殼內(nèi)的五線金屬線圈組成。管長(zhǎng)3.45 mm,外徑0.43 mm,內(nèi)徑0.36 mm。線圈導(dǎo)線的半徑為0.05 mm,導(dǎo)線之間的初始間隙為0.0125 mm。
在每個(gè)模型中定義了兩個(gè)接觸對(duì):一個(gè)用于線圈的線-線接觸的自接觸對(duì),以及線圈和管之間的一個(gè)接觸對(duì)。要應(yīng)用彎曲邊界條件,管和線圈的一端固定,另一端繞Y軸旋轉(zhuǎn)1.2弧度。
創(chuàng)建了三種不同的模型:
1. 實(shí)心管和實(shí)心線圈
2. 實(shí)心管和梁線圈
3. 束管和束線圈
使用的具體單元類型和接觸模型如下:
三種類型的網(wǎng)格如下:
建模
建模五絲線圈
線圈的半徑為0.3mm,導(dǎo)線的半徑為0.05mm,導(dǎo)線之間的初始間隙為0.0125mm。
情況1:創(chuàng)建了五層實(shí)心螺旋線圈,并用SOLID186單元?jiǎng)澐志W(wǎng)格;見下圖(a)。
情況2和情況3:創(chuàng)建螺旋線圈的線模型,并用BEAM189單元?jiǎng)澐志W(wǎng)格;見下圖(b)。
展開 二、不含隔磁片的平面螺旋型線圈
本節(jié)將在ANSYS Maxwell的Magnetostatic靜磁場(chǎng)求解器的RZ軸對(duì)稱坐標(biāo)系中,建立圖1(a)中不含隔磁片的平面螺旋型線圈的2D和3D模型。為了對(duì)比結(jié)果,2D和3D模型應(yīng)設(shè)置相同大小的求解區(qū)域。
(一)不含隔磁片的平面螺旋型線圈2D模型
本節(jié)將對(duì)線圈采用兩種建模方式。第一種采用導(dǎo)線的圓截面對(duì)線圈進(jìn)行建模,第二種將線圈截面用一個(gè)矩形進(jìn)行近似建模,現(xiàn)在對(duì)比兩種建模方法的結(jié)果。
第一種建模方式,每一匝導(dǎo)線用一個(gè)半徑為0.5mm、 材料為銅的圓形表示,匝間距為0.15mm,建立好的模型如圖2所示。為線圈添加一個(gè)高度和寬度均為100mm的求解區(qū)域Region。給每一匝線圈加載激勵(lì)電流1A,并設(shè)置求解電感矩陣值,Maxwell 2D→Parameters→Assign→Matrix,在彈出的窗口中勾選加載在10個(gè)圓截面上的激勵(lì)源。設(shè)置完畢后,對(duì)模型進(jìn)行分析求解。
在Maxwell 2D→Results→Solution Data窗口中查看求解結(jié)果,以10匝導(dǎo)線的圓截面對(duì)平面螺旋線圈進(jìn)行建模,得到的電感矩陣為一個(gè)10×10的電感矩陣,主對(duì)角線元素為每匝導(dǎo)線的自感,其他非主對(duì)角線元素為各匝導(dǎo)線之間的互感。由于線圈電感L即為每匝導(dǎo)線的自感Li與各匝導(dǎo)線之間互感Mij之和,得出式(2):
式(2)中,Li為線圈的自感,Mij為第i匝導(dǎo)線與第j匝導(dǎo)線之間的互感。將ANSYS計(jì)算的電感矩陣數(shù)據(jù)導(dǎo)入Matlab中,根據(jù)式(2)計(jì)算得到的線圈電感值為3.653 2uH。
此外,利用ANSYS Maxwell軟件可以求出整個(gè)求解區(qū)域的能量,再通過線圈電感與線圈總能量的關(guān)系求出線圈的電感值。
展開 一 模型描述:
圓柱形線圈,放置于自由空間。參數(shù)見圖
二 前處理
單元類型solid97,線圈和空氣相對(duì)磁導(dǎo)率均為1 。線圈掃掠網(wǎng)格劃分,空氣四面體網(wǎng)格。線圈定義局部柱坐標(biāo)施加環(huán)形電流。
1 單元類型
2 材料
3 建模
空氣
布爾操作
彈出對(duì)話框-pick all
4 定義屬性
定義局部柱坐標(biāo)
定義體屬性,需要將線圈的坐標(biāo)系定義為11號(hào)
5網(wǎng)格
培訓(xùn)內(nèi)容:
第一天
★ ANSYS仿真產(chǎn)品體系及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
★ ANSYS電磁產(chǎn)品Maxwell 3D應(yīng)用與簡(jiǎn)介
★ 案例:繞線電感仿真案例+demo
★ 案例:LTCC電感仿真演示和練習(xí)
★ 高頻變壓器電磁仿真方案介紹
★ 案例:高頻變壓器電磁仿真demo
第二天
★ Maxwell高頻變壓器專用ETK工具介紹
★ Maxwell高頻變壓器專用ETK工具使用練習(xí)(含PExprt介紹和練習(xí))
★ PCB板繞組變壓器案例介紹和demo練習(xí)
★ ANSYS解決無線充電線圈方案介紹
★ 無線充電線圈仿真電感、耦合系數(shù)等demo
★ 答疑
培訓(xùn)講師: ANSYS認(rèn)證工程師
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): ¥4000/人,包括培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、書籍費(fèi)、證書費(fèi)和上機(jī)費(fèi)(學(xué)員食宿自理)
電腦:學(xué)員自帶筆記本為主,ANSYS公司提供12臺(tái)電腦
上課時(shí)間:2016年6月15日-16日(上午9點(diǎn)-12點(diǎn),下午1點(diǎn)30-5點(diǎn))
上課地點(diǎn):ANSYS原廠深圳分公司:深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心1009
點(diǎn)擊下載ANSYS仿真高級(jí)培訓(xùn)班報(bào)名回執(zhí)表
報(bào)名方式:填寫報(bào)名回執(zhí)表發(fā)送Email或傳真至深圳分公司(0755-82550670)
深圳聯(lián)絡(luò)人:莊百興 18675506525 baixing.zhuang@ansys.com,0755-82552976
特別優(yōu)惠:
團(tuán)體報(bào)名:¥3200元/人(3人及以上);5人報(bào)名,1人免單
ANSYS老用戶:¥3200元/人
在維護(hù)期內(nèi)的用戶:¥2400元/人
提前2周報(bào)名并付款,在上述三條基礎(chǔ)上再優(yōu)惠¥200元/人
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ansys線圈建模的最新內(nèi)容
ansys apdl自動(dòng)化及參數(shù)化建模案例1個(gè)月前
<h3>==1.制動(dòng)盤及制動(dòng)片參數(shù)化建模==2.標(biāo)準(zhǔn)直齒圓柱齒輪參數(shù)化建模==3.水杯參數(shù)化建模==</h3><h3>apdl建模案例,包含完整建模腳本及命令注釋,可直接復(fù)制至軟件中生成模型。</h3><h3>標(biāo)準(zhǔn)直齒圓柱齒輪建模,根據(jù)漸開線原理繪制齒面,建立齒輪模型,</h3><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
概要
本文介紹了如何在 OpticStudio 中對(duì)具有一定角度斜切端面的接收光纖進(jìn)行建模并仿真其耦合效率。斜切光纖面和光纖模態(tài)傾斜補(bǔ)償角可以使用坐標(biāo)間斷 (Coordinate Break) 表面和傾斜像面的組合來引入。正確設(shè)置傾斜角以表示斜切光纖端面對(duì)于獲得準(zhǔn)確的耦合效率結(jié)果至關(guān)重要。本文討論了設(shè)置系統(tǒng)的三種不同方法,用戶可以根據(jù)自己的偏好進(jìn)行選擇。
主要內(nèi)容
了解斜切光纖的幾何形狀
Ansys Zemax | 如何建模混合模式系統(tǒng)5個(gè)月前
概述
這篇文章介紹了在OpticStudio中建模混合模式系統(tǒng)的基本流程,混合模式的意思是在一個(gè)系統(tǒng)中同時(shí)使用了序列模式表面和非序列模式物體。混合模式將把非序列透鏡組插入到序列模式中,本文將介紹插入的具體方法和輸出端口的參數(shù)定義方式。最后提及一些常見錯(cuò)誤和注意事項(xiàng)。
引言
OpticStudio支持兩種不同的光線追跡模式——序列模式和非序列模式。雖然二者差異很大,但我們經(jīng)常需要將它們結(jié)合起來使用
1.1. 概述
本案例展示了一個(gè)基于 ANSYS APDL 的聯(lián)方型網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)精細(xì)建模與自動(dòng)化分析過程。模型采用全參數(shù)化建模思路,通過少量參數(shù)輸入即可自動(dòng)生成可計(jì)算模型,并完成振動(dòng)模態(tài)分析與自動(dòng)出圖。該模型適用于快速建立空間網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)、進(jìn)行振型特性分析等多種場(chǎng)景。
圖1-1 實(shí)際圖1
超大跨懸索橋 ANSYS 建模案例6個(gè)月前
1.1. 案例概述
本案例展示了一個(gè)基于 ANSYS APDL 的超大跨懸索橋有限元建模案例,背景工程為一假想工程,主跨長(zhǎng)度超過1000米。模型采用“魚骨梁法”(Fish-bone Model)對(duì)懸索橋的結(jié)構(gòu)受力與剛度進(jìn)行合理簡(jiǎn)化與模擬,并在整體上考慮了幾何非線性效應(yīng)。通過對(duì)主纜、吊索、加勁梁等關(guān)鍵結(jié)構(gòu)體系的建模,模型能夠較準(zhǔn)確地反映懸索橋在彈性階段的受力特征和整體變形規(guī)律。
該模型經(jīng)過驗(yàn)證
本案例展示了一個(gè)基于 ANSYS APDL 的肋環(huán)型網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)精細(xì)建模與分析過程。模型采用純參數(shù)化方式定義,通過輸入少量幾何參數(shù)即可自動(dòng)生成可計(jì)算模型,并支持自動(dòng)出圖功能。案例適用于從事空間結(jié)構(gòu)建模、穩(wěn)定性分析以及二次開發(fā)研究的工程技術(shù)人員與科研人員。
模型的核心特點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)了幾何參數(shù)與單元類型的高度可控化,能夠根據(jù)用戶輸入的矢高、環(huán)數(shù)、徑數(shù)自動(dòng)生成肋環(huán)型網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的有限元模型
1.1. 案例概述
本案例展示了一個(gè)基于 ANSYS APDL 的超大跨鋼管混凝土拱橋有限元建模與分析過程。橋梁主跨超過 400 米,模型采用雙單元法(Double-Element Method),以簡(jiǎn)化且合理的方式模擬鋼管混凝土拱橋在彈性階段的整體受力與剛度特性。模型經(jīng)過充分驗(yàn)證,可一次性完成恒載分析并順利收斂,結(jié)果穩(wěn)定可靠,可作為工程參考和教學(xué)示例的基礎(chǔ)模型。
該案例提供了完整的可運(yùn)行文件
現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)的優(yōu)化通常涉及大量參數(shù)。 這導(dǎo)致了任務(wù)充滿挑戰(zhàn)并且對(duì)數(shù)值計(jì)算要求高。 對(duì)于這種情況,除了VirtualLab Fusion提供的參數(shù)優(yōu)化功能外,我們還提供了與專用優(yōu)化軟件ANSYS optiSLang的接口,因此可以將其幾種高級(jí)優(yōu)化算法直接應(yīng)用于您的光學(xué)系統(tǒng)。 使用optiSLang Bridge(需要單獨(dú)的optiSLang許可證),您可以直接訪問下坡單純形法(downhill simplex
現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)的優(yōu)化通常涉及大量參數(shù)。 這導(dǎo)致了任務(wù)充滿挑戰(zhàn)并且對(duì)數(shù)值計(jì)算要求高。 對(duì)于這種情況,除了VirtualLab Fusion提供的參數(shù)優(yōu)化功能外,我們還提供了與專用優(yōu)化軟件ANSYS optiSLang的接口,因此可以將其幾種高級(jí)優(yōu)化算法直接應(yīng)用于您的光學(xué)系統(tǒng)。 使用optiSLang Bridge(需要單獨(dú)的optiSLang許可證),您可以直接訪問下坡單純形法(downhill
ANSYS APDL斜拉橋精細(xì)化建模與仿真分析案例9個(gè)月前
1.1. 模型簡(jiǎn)介
圖1-1 Ansys斜拉橋全橋模型
圖1-2 恒載位移情況(mm)
圖1-3 索力提取(N)
本案例提供了一套基于ANSYS APDL的斜拉橋全參數(shù)化建模與仿真分析解決方案,涵蓋主梁、索塔及斜拉索的模擬,適用于橋梁工程領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)分析