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本教程主講ansys workbench中maxwell-transient thermal電磁感應加熱的仿真,注重實際案例分析及基礎原理介紹,使學習者盡快走進感應加熱領域。
采用Simufact Forming 進行感應加熱仿真。
DEFORM感應加熱
磁性、凈磁金屬感應加熱對比 5. 有功功率、無功功率、加熱效率分析及提取 6. 線圈電感值、電阻值提取 7. 后處理磁場、電流密度、溫度云圖曲線的提取及分析

棒材多工步感應加熱及冷卻分析
電磁感應加熱與傳熱、流體耦合仿真。 2. 頻域瞬態與頻域穩態分別仿真并對比仿真結果。 3. 自然對流與強制對流仿真結果對比。 4. 后處理磁場云圖分布、溫度云圖分布、流速壓力分布提取。
Abaqus 電磁-熱傳導耦合分析實例 中高頻電磁感應加熱是利用電磁感應在感應線圈(一般為銅管)內產生渦流熱效應來加熱工件的電加熱,該方法以其效率高,控制精確,污染少,安全性好等優點在工業生產中得到廣泛應用,如圖1所示。
如何通過改變耦合參數,實現加熱后的自然冷卻或間歇性加熱 3. 如何通過改變耦合參數,實現改變電磁熱源的大小 4. 溫度場方程原理講解,如何通過改變材料屬性參數或邊界條件,調整的溫度大小或分布
1. 方波激勵信號添加 2. 銅損耗、鐵損、渦流損耗設置 3. 電磁熱源與溫度場設置 4. 求解器設置 5. 電磁場、溫度場后處理查看
改變耦合參數,實現加熱后的自然冷卻 5. 改變耦合參數,實現改變熱源的大小。 6. 通過改變材料屬性參數或邊界條件,獲得所需的溫度分布
1. 電磁場頻域耦合溫度場瞬態與電磁場瞬態耦合溫度場瞬態仿真對比 2. 趨膚深度網格剖分的剖分方法 3. maxwell場計算器積分獲取熱源與導入workbench熱源對比 4. 如何對2D軸對稱模型進行處理導入workbench 5. 改變耦合參數,改變熱源的大小 6. 2D軸對稱后處理通過旋轉查看3D效果 7. 后處理查看電流密度、熱源、磁力線分布、溫度,溫度變化曲線 8. 通過改變材料屬性參數或邊界條件

第一講介紹了如何利用進行直流電阻的仿真,穿插介紹了場計算器和相對坐標系的使用,第2、3講解了感應加熱的仿真方法,在軟件中獲取熱功率,并耦合到瞬態溫度場查看溫度,最終得到溫度分布。分別查看得到輻射熱和對流熱的瓦數。
01電磁仿真基本原理 磁場是傳遞實物間磁力作用的場 磁場基本概念-磁感應強度 左手定則,右手定則 材料的磁導率 Maxwell方程組的理解 電磁力的傳統計算方法-經驗公式+實驗 ANSYS Maxwell歷史版本的求解速度改進 02電磁仿真應用 機電產品:電機(旋轉電機、直線電機)、發電機、作動器、延時開關等? ?線圈:電感、變壓器、電抗器、電磁閥 、感應加熱器、無線充電
.基于HyperStudy的電機多變量多目標優化 3.電機各損耗分量與效率圖計算 8月31日電機驅動系統級建模分析與多學科聯合仿真(免費)【已結束】 直播時間:2022-08-31 19:30 主講人:王琪 Altair 高級技術經理,負責Altair大中華區低頻電磁及系統建模分析技術工作,擁有15年工程電磁場數值仿真及應用經驗,先后承擔多個電機、變壓器、電氣開關、感應加熱