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關注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-08
ansys 平面螺旋線圈的視頻教程
Maxwell幾何建模實操—不同類型的線圈怎么建模
Maxwell幾何建模實操—不同類型的線圈怎么建模(免費)【已結束】 直播時間:2022-12-29 19:30 線圈是電磁仿真中很重要的勵磁部分和電磁感應部分。常見的線圈形狀有圓柱形、圓環(huán)形、跑道型、螺旋形等等。不同的線圈在仿真計算時需要不同的幾何模型處理方式。 這節(jié)課是一節(jié)實操+總結的課程,希望帶領學員初步掌握常見線圈的建模過程和注意事項。
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ansys 平面螺旋線圈的實例教程
由表1中的數(shù)據(jù)可知, 線圈2D模型所得電感值與實測電感值誤差為4.58%;線圈3D模型所得電感值與實測電感值誤差為0.63%。由此可知,本文對平面螺旋型線圈的建模方法是正確的,3D模型得到的線圈電感值比2D模型誤差更小。
在第一節(jié)用經驗公式計算出不含隔磁片的平面螺旋型線圈的電感值與實測值誤差為1.46%,說明用該經驗公式計算圖1(a)所示線圈電感值是準確的。
三、含隔磁片的平面螺旋型線圈
用于無線充電系統(tǒng)的平面螺旋型線圈,其底部一般含有一塊軟磁鐵氧體材料制成的隔磁片,該隔磁片可以提高無線充電的轉化效率,并起到屏蔽線圈磁場的作用。對于含隔磁片的平面螺旋線圈,沒有可參考的計算電感值的經驗公式。在上一節(jié)對不含隔磁片的線圈的仿真計算中,可看到利用ANSYS Maxwell軟件仿真得到線圈的電感值與實測結果誤差很小,故本節(jié)利用ANSYS Maxwell軟件仿真分析含隔磁片的平面螺旋型線圈的電感值。
在上一節(jié)線圈2D模型的基礎上,于線圈下方0.2 mm 處畫一個矩形(長25mm,寬1mm)作為隔磁片的模型, 所建立含隔磁片的線圈2D模型如圖5(a)所示。在3D 模型中,于線圈下方0.2mm處畫一個圓柱(底圓半徑 25mm,高1mm),同樣需注意在3D模型中應將線圈的端部閉合,所建立的3D線圈模型如圖5(b)所示。隔磁片的材料設置均為鐵氧體(ferrite)。啟動仿真計算, 將計算的電感值記錄在表2中。
由表2中的仿真和實測數(shù)據(jù)可知,借助Maxwell軟件對含隔磁片的平面螺旋型線圈進行建模分析,2D和3D模型所得電感值與實測電感值的誤差分別為1.57% 和2.3%,這說明本文利用ANSYS軟件對含隔磁片的平面螺旋型線圈的建模分析是正確的。
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Ansys RaptorH能夠提取所有無源器件以及任意布線布局(無論是成熟設計還是正在開發(fā)中的布局)的電磁模型。這些組件可以是平面(實心的或者帶孔的)、傳輸線、螺旋電感器和MIM/MOM電容器,它們可以與高速/高頻布線一起提取,以計算全耦合電磁模型。此外,憑借自動化的額外優(yōu)勢,使電磁提取任務的設置變得非常簡單且快速。
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什么是波導?2個月前
共面波導
共面波導為矩形波導,其導體帶有中央導電帶和兩個接地平面,所有導體都位于基板材料(如印刷電路板或PCB)的同一側。共面波導用于引導微波器件、毫米波(mmWave)電路和單片微波集成電路(MMIC)中的微波。
柔性波導
柔性波導與其它波導不同,它們可以扭曲和彎曲,以適應更多剛性波導無法達到的受限空間。柔性波導由銅、黃銅或鋁制成,外層柔軟,可能包括波紋和螺旋結構,以實現(xiàn)柔軟性。
穆格公司的研究人員表示:“為了盡量減少飛行中的噪聲,我們可以根據(jù)飛行方向引導噪聲,并用特質材料研制螺旋槳,再以更低的速度飛行?!?lt;/p><p> 穆格公司表示,還將對eVTOL轉子和輪轂進行更多研究,以提高降噪效率。
Maxwell IcePak 雙向耦合熱分析
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螺栓的預載為什么一定要分成兩步
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有限元2D單元妙用 平面應力與平面應變
1 1+6鋼絲繩有限元模型
1.1 三維模型導入
1+6鋼絲繩具有螺旋捻制特征,其側絲的幾何生成曲線含有一次螺旋線[2],如圖1所示。ANSYS軟件中直接建立螺旋結構體較為麻煩,因此可以借助三維軟件Creo2.0進行建模。將Creo2.0軟件中建立的鋼絲繩的三維模型保存為igs格式,應用ANSYS軟件中的/AUX15接口導入到ANSYS軟件進行分析。
單螺桿為雙頭螺桿,螺紋牙型為三角形,螺旋線方向為左旋,由普通輸送段、加速混合段、加速輸送段組成,螺桿總長480 mm, 內徑56 mm, 外徑72 mm, 螺距30 mm, 兩螺桿中心距為78 mm。加速混合段結構由雙頭、錯位角為90°、厚度為10 mm的8個捏合塊組成,捏合塊端面形狀和螺桿端面形狀一致,加速混合段和加速輸送段分別內嵌行星輪系。
對于平面螺旋線圈,選取合適的線寬、匝數(shù)以及半徑進行建模,可以得出電感,從而保證天線傳輸?shù)姆€(wěn)定性與可靠性。
本次設計的天線中心頻率為13.56MHz,采取的PCB基板為FR4(玻璃纖維環(huán)氧樹脂),天線采用的是Copper作為線圈材料。根據(jù)天線的設計要求,電感可作為天線的參考量,根據(jù)經驗公式[10]可以初步確定天線的電感為1.7μH,從而確定天線的半徑、線寬與匝數(shù)等。
[方法]首先,針對旋轉空化器楔形葉片的原始葉型進行改良設計,建立葉片改型前、后旋轉空化器的三維幾何模型;然后,基于 ANSYS Fluent 軟件對原始葉型和改良葉型空化器在不同轉速下的自然空化流場開展數(shù)值仿真計算;最后,根據(jù)計算結果對二者的水動力學特性進行對比分析。
1.設置主繞組電壓激勵
a.在圖形區(qū),先過濾選擇繞組下線圈截平面。
b.Excitations右擊選擇Assign >>Coil Terminal。
c.Nomber of Conductors:1。
d.其它設置按默認。
2.添加繞組Winding激勵類型。
3.完成激勵設置后效果。