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用ANSYS WORKBENCH中的DESIGNMODELER輕松建模
ANSYS傳統建模的方法有圖形界面建模和命令流參數化建模兩種方法。前者不便于圖形修改,后者便于修改,但不直觀,首次編寫命令流較花時間,若要圖形窗口參數化建模,那要對ANSYS的命令更熟悉。
但今天試了一下ANSYS
WORKBENCH中的DESIGNMODELER之后,發現它本身就具有自動化圖形參數建模的功能,有了它,你不必再面對命令流即可輕松實現圖形化參數建,且它對傳統的一些操作,如選擇,進行了改進,使ANSYS的幾何建模和修改不再痛苦,而變得輕松甚至快樂。
下面通過一簡單例子說明ANSYS WORKBENCH中的DESIGNMODELER的建模過程。
一、擬建的幾何模型
二、畫平面草圖
三、草圖標注及修改
四、平面草圖擠壓成三維模型
五、選擇三維實體表面,準備混合操作
六、執行混合操作后的效果
轉自:http://hawaiicn.blog.163.com/blog/static/8661732020123155328874/
展開 用ANSYS WORKBENCH中的DESIGNMODELER輕松建模
ANSYS傳統建模的方法有圖形界面建模和命令流參數化建模兩種方法。前者不便于圖形修改,后者便于修改,但不直觀,首次編寫命令流較花時間,若要圖形窗口參數化建模,那要對ANSYS的命令更熟悉。
但今天試了一下ANSYS WORKBENCH中的DESIGNMODELER之后,發現它本身就具有自動化圖形參數建模的功能,有了它,你不必再面對命令流即可輕松實現圖形化參數建,且它對傳統的一些操作,如選擇,進行了改進,使ANSYS的幾何建模和修改不再痛苦,而變得輕松甚至快樂。
下面通過一簡單例子說明ANSYS WORKBENCH中的DESIGNMODELER的建模過程。
一、擬建的幾何模型
二、畫平面草圖
三、草圖標注及修改
四、平面草圖擠壓成三維模型
五、選擇三維實體表面,準備混合操作
六、執行混合操作后的效果
展開 ANSYS建模問題實例解析
用線圈體減去空氣區域體
就在執行上面這條VSBV語句時出現問題:Topological degeneracy detected for vsbv command.try modifying geometry slightly or loosening the tolerance!
大致意思就是說:在執行VSBV命令時檢測到了拓撲退化,請嘗試稍微修改下幾何模型或者增大容差。容差放大后應該保證在后面的操作中恢復到默認設置。
但這個錯誤提示感覺沒多大用處嘛。沒有具體指出來哪里出錯了,ANSYS還是不夠智能哦。
然后就是一番百度查找問題所在,后面經專家指點才發現問題癥結。(感謝熱情的張老師J)! 放大顯示線圈后看有一個地方是下圖這樣的結構!終于找到問題了,就是這里建模時出現了間隙與干涉,導致后面的布爾運算時顯示拓撲退化的提示!
后面的問題當然就是修改模型,把間隙與干涉處理掉。首先明白線圈的建模思路,先建立的16個關鍵點然后生成了4段樣條曲線,然后生成截面,然后拉伸截面形成線圈。分析得知這里的間隙是由于在間隙處的關鍵點兩邊的曲線在該點處的切線不共線。這里需要回到之前使用的樣條曲線命令bsplin上。查看help文檔,bsplin命令詳解如下所示。
前面6個點是用來指定樣條曲線經過的點。注意這里可以少于6個其他幾個點空著就行,但不能超過6個。后面幾個參數XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6是用來確定點1和點6處的切線矢量的。例如XV1,YV1,ZV1=(1,1,0)就代表在1點處的切線是XY平面內的45度方向。命令搞明白了,接著就修改上面的模型儂。
這里的目的就是要保證L1-L4線條在關鍵點1,5,9,14處切線共線。由于這四個關鍵點位置特殊,都為4個極點。所以方向矢量容易看出來。
下面是修改后的模型命令流。
展開 ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(十)
問題描述:
在copy Maxwell幾何體時,默認只是復制了幾何體和材料,如何將設置好的邊界條件一起復制到一個新建的maxwell design呢?
★ 操作方法:
答:打開菜單Tools-〉Options-〉Maxwell 2D/3D options,將下圖中紅框部分勾選,即可實現模型復制保留邊界設置等。
15、如何設計與位置成線性的電壓激勵?
問題描述:在計算電場分布等問題時,需要沿面施加線性的電壓激勵,例如在計算變壓器線圈電壓分布時,需要設置線圈沿軸向方向上電壓呈線性分布,從而可以考慮不同線餅間的電位差異。

ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(四)
問題描述:在Maxwell3D中,可以定義隨溫度變化的材料,以便為多物理場仿真提供條件。
解決辦法:
★ 步驟:
在Maxwell的材料界面下,點擊“View/Edit Materials”,在彈出的“View/Edit Material”窗口中,選擇“Thermal Modifier”。
在考慮溫度屬性的參數后面的Thermal Modifier選項中,點擊下拉菜單選擇Edit;在彈出的“Edit Thermal Modifier”中的Parameters中填入隨溫度變化的溫度系數。
ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(一)
打開永磁體材料編輯創建窗口
★ 修改坐標系為 Cylindrical,如1所示
★ 修改材料屬性,如2所示,此處p為極對數
Unit Vector R: COS(p*PHI)
Unit Vector Phi: -SIN(p*PHI)
4、如何對磁滯材料建模?
ANSYS知識庫 | Simplorer相關:建模問題(二)
問題描述:Simplorer具有IGBT特征化建模功能,如何將封裝生成的IGBT模型輸出到用戶自定義庫。
解決辦法:打開Simplorer Project Manager窗口,在”Definition->Components”窗口中找到自己會創建的IGBT模型名稱,右鍵“Export to Library”。
輸出到用戶庫后,可在“Component->Personal Library”中看到已輸出的封裝模型。
來源于:ANSYS官網
ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(四)
問題描述:
電機或者變壓器磁性材料中,硅鋼片一般由薄片疊壓而成,此疊壓系數在Maxwell如何定義和計算?
解決辦法:
1.
ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(二)
打開永磁體材料編輯創建窗口
★ 修改坐標系為 Cylindrical,如1所示
★ 修改材料屬性,如2所示,此處p為極對數
Unit Vector R: COS(p*PHI)
Unit Vector Phi: -SIN(p*PHI)
4、如何對磁滯材料建模?
ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(十一)
問題描述:
模塊電源中,越來越多地采用多層PCB板繞組結構,直接利用PCB銅箔,在PCB Layout工具中繪制多層繞組。如何將PCB Layout工具繪制的繞組結構導入Maxwell 3D中?
★ 操作方法:
方式1:從PCB Layout工具中將trace導出為MCAD格式,再導入Maxwell 3D
方式2:利用ANSYS ECAD接口,具體操作:
★ ANSYS ECAD轉換接口已經集成在SIwave V2015界面中,常見的EDA設計工具,如Protel/Cadence/Mentor及標準的ODB++格式,均可導入
★ 在SIwave中對PCB板做適當修改后,Export出去,可以直接導出為HFSS、Q3D Project文件,且將銅箔、PCB材料等自動設置好。
展開 ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(九)
問題描述:在Maxwell3D中,可以定義隨溫度變化的材料,以便為多物理場仿真提供條件。
解決辦法:
★ 步驟:
在Maxwell的材料界面下,點擊“View/Edit Materials”,在彈出的“View/Edit Material”窗口中,選擇“Thermal Modifier”。
在考慮溫度屬性的參數后面的Thermal Modifier選項中,點擊下拉菜單選擇Edit;在彈出的“Edit Thermal Modifier”中的Parameters中填入隨溫度變化的溫度系數。

ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(八)
問題描述:如何建立大型電機的端部扇形繞組模型?
端部扇形繞組
解決辦法:通過RMxprt生成模型修改或通過UDP建模
★ 第一步:打開UDP。
UDP選擇Lapcoil
★ 第二步:修改BendAngle角度:
修改參數
★ 第三步:生成模型
11、Maxwell2015靈活自定義desktop界面?
ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(五)
問題描述:如何實現磁鋼梯形充磁?
ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(五)
問題描述:
在copy Maxwell幾何體時,默認只是復制了幾何體和材料,如何將設置好的邊界條件一起復制到一個新建的maxwell design呢?
★ 操作方法:
答:打開菜單Tools-〉Options-〉Maxwell 2D/3D options,將下圖中紅框部分勾選,即可實現模型復制保留邊界設置等。
20、如何設計與位置成線性的電壓激勵?
問題描述:在計算電場分布等問題時,需要沿面施加線性的電壓激勵,例如在計算變壓器線圈電壓分布時,需要設置線圈沿軸向方向上電壓呈線性分布,從而可以考慮不同線餅間的電位差異。
ANSYS知識庫| Maxwell相關建模問題(二)
問題描述:電機或者變壓器磁性材料中,硅鋼片一般由薄片疊壓而成,此疊壓系數在Maxwell如何定義和計算?
解決辦法:
1.