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視頻 電磁檢測與仿真系列課-03-Comsol脈沖電渦流傳感器檢測仿真
脈沖電渦流傳感器原理學習 2. 電渦流參數化建模 3. 2D\3D仿真設置 4. 網格的剖分與時間子部設置 5. 參數化掃描設置 6. 感應線圈信號提取 7. 后處理磁場云圖結果的提取及分析
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春卷 ??? 8月前
電磁檢測與仿真系列課-03-Comsol脈沖電渦流傳感器檢測仿真
視頻 電磁檢測與仿真系列課-04-Ansys Maxwell電渦流傳感器原理與仿真
渦流傳感器原理學習2. 電渦流參數化建模3. 不同被測金屬材料仿真設置4. 趨膚深度網格的剖分5. 參數化掃描設置6. 電阻、電感、感抗的提取7. 后處理磁場云圖結果的提取及分析
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春卷 ??? 8月前
電磁檢測與仿真系列課-04-Ansys Maxwell電渦流傳感器原理與仿真
帖子 電磁爐加熱過程電磁-熱耦合仿真
本案例驗證了INTESIM多物理場仿真模塊中的電磁-熱耦合仿真功能,對渦流場分析和熱場分析及耦合仿真進行應用驗證,能夠為廣大用戶在電器領域中的電磁場、熱場耦合仿真應用提供可行方案。 文章來源: 英特仿真INTESIM
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萬有引力LYQ ??? 2年前
電磁爐加熱過程電磁-熱耦合仿真
視頻 電磁檢測原理與有限元仿真應用—以霍爾與渦流為例
電磁檢測原理與有限元仿真應用—以霍爾與渦流為例 直播時間:4月23日 19:30 課時章節:第1節課(共1節) 適用人群:電磁檢測研發工程師、教學科研教師學生、仿真工程師 課程背景+大綱 以霍尼韋爾、Melexis、TI公司技術資料為參考,結合Maxwell與Comsol軟件學習如何結合有限元實現霍爾與電渦流的位置、位移以及其它物理量的檢測測量
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技術鄰直播 ??? 2年前
電磁檢測原理與有限元仿真應用—以霍爾與渦流為例
帖子 Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合溫升仿真分析
3計算結果3.1磁場分布磁場分布可以看到完美的右手螺旋方向轉動3.2渦流損耗分布計算結果如圖所示,渦流損耗反應的是是電流密度分布,通過其顏色可以看到電流遵循渦流分布效果,將3根導體看成一根導體,整體的電流想周圍擴散,產生集膚效應,這樣就會導致中間銅排發熱量較小.4.icepak模型建立將Maxwell中的2D模型復制到icepak中,拉伸生成三維實體
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大龍貓?? ??? 4月前
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合溫升仿真分析
帖子 電機設計及電機仿真APP系列之——高速永磁同步電機仿真APP介紹
本APP可實現高速永磁同步電機仿真計算,得到電機的磁密云圖、磁鏈、反電動勢、電磁轉矩、護套渦流損耗、永磁體渦流損耗、鐵芯損耗等結果。
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仿真APP ??? 1年前
電機設計及電機仿真APP系列之——高速永磁同步電機仿真APP介紹
視頻 手把手教你Maxwell 2D渦流仿真-實心導體的集膚效應歐姆損耗和交流電阻【搞仿真的晴博】
這個案例用一個簡單的實心導體演示了2D渦流場的仿真流程,然后進一步分析了歐姆損耗和交流電阻的計算方法。
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晴博 ??? 3年前
手把手教你Maxwell 2D渦流場仿真-實心導體的集膚效應歐姆損耗和交流電阻【搞仿真的晴博】
帖子 電機設計-電機仿真“新工具”
高速永磁同步電機仿真APP可實現高速永磁同步電機仿真計算,得到電機的磁密云圖、磁鏈、反電動勢、電磁轉矩、護套渦流損耗、永磁體渦流損耗、鐵芯損耗等結果。 APP計算:高速永磁同步電機仿真 - Simapps Store - 工業仿真APP商店2、軸向磁通電機仿真APP 軸向磁通電機是一種具有響應速度快、精確控制、高效能等優點的電動機。
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仿真APP ??? 1年前

電機設計-電機仿真“新工具”
帖子 電氣設備散熱仿真實例分享
此外,鋁板和鐵芯中的渦流會使設備發熱。 鋁板中渦流的表面圖。鐵芯中的氣隙用紅色突出顯示。大多數感應電流是在這個間隙附近產生的。 銅線圈電流密度的切片圖。鐵芯中的氣隙用紅色突出顯示。 由于磁滯現象,也存在一些磁化損耗。與渦流損耗相比,磁化損耗相當小,而且沒有被明確求解。下表顯示了磁化損耗與磁通密度的函數 Qmag = f(B)。
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仿真客 ??? 2年前
電氣設備散熱仿真實例分享
帖子 空氣動力學 | 豐田借力仿真穿越天地之間
“我學會了如何控制渦流,從氣動阻力的角度而言,有必要避免產生渦流,”中江說道。“我通過試驗不同形狀的小翼并進行仿真分析,確定了空氣阻力最小的小翼設計,獲得了如何控制渦流的經驗。” 在汽車應用方面,團隊獲悉在汽車周圍產生有效渦流可以提高其動態性能。
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Ansys中國 ??? 3年前
空氣動力學 | 豐田借力仿真穿越天地之間
帖子 基于CFD的油冷器壓降仿真及試驗驗證
從進出口分流/集流頭的剖面速度場(見圖13)可以看出,右側的進口分流頭存在渦流組織。這是因為進分流頭的氣流速度較高,而氣流從分流頭進入各個通道需要較大的氣流轉折角,這必然會出現旋轉渦流現象。左側的出口集流頭能夠流暢地收集從通道內通過比較低速的流體,即出口集流頭的壓降明顯小于進口分流頭,這和上述壓降分解結果定性一致。
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乘風破浪_ ??? 2年前
基于CFD的油冷器壓降仿真及試驗驗證
帖子 Simdroid-EC:液冷仿真新星,助力新能源汽車電機控制器高效散熱
流動矢量圖流線圖通過上圖可以明顯看出,流道內部存在局部渦流結構。渦流會改變流道內冷卻液的壓力分布情況,造成局部壓力異常升高或降低,影響冷卻液的正常輸送,導致某些部位供液不足。可通過改變流道的形狀來減弱渦流效應。流道壓力圖通過壓力圖可以便捷查看流道進出口的壓差。本案例中,流道進出口的壓差約為1343-93=1250Pa。————液冷仿真是電子散熱仿真的重要方面。
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仿真APP ??? 1年前
Simdroid-EC:液冷仿真新星,助力新能源汽車電機控制器高效散熱
帖子 基于Fluent電磁流場散熱特性仿真
通過運用Fluent計算流體動力學仿真,提出一種基于風能聚集與分層送風的電磁爐散熱結構設計思想,通過實驗對仿真模型的準確性進行驗證。1 引言電磁爐是一種基于渦流加熱原理的灶具。電磁爐通過其內部的交頻元器件和勵磁線圈產生交變磁場,交變磁場被鐵質鍋具切割而產生渦流,鍋具中的鐵分子在渦流作用下作高速無規則運動,由于焦耳熱效應而產生大量的熱量,使鍋體快速加熱。
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仿真客 ??? 2年前
基于Fluent電磁流場散熱特性仿真
帖子 設計仿真 | 箱式風扇噪音的數值預測
圖2 利用Q標準實現渦流可視化渦流結構主要出現在壁面附近以及葉尖和側壁周圍。對于高流速的兩臺風機,葉尖渦流逐漸增大并在下一個葉片下平穩流動。中等流速時,兩種風機在流動特性上存在差異。基準風機尖端渦流與下一個葉片前緣相互作用,增加不穩定性;而高負荷風機無明顯相互作用。在低流量時,兩個風扇上的氣流完全停滯。
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海克斯康設計與仿真 ??? 2年前
設計仿真 | 箱式風扇噪音的數值預測
帖子 產品創新 I OMNIS – 如何在汽車領域應對當今和未來的多物理場仿真挑戰?
OMNIS 將葉片部分的高質量結構化網格與渦流部分的全六面體非結構化網格相結合,使流體求解器以每百萬節點、每個內核 30 分鐘至 2 小時的速度完成收斂(圖 4)。 圖4:OMNIS 將葉片部分的高質量結構化網格與渦流部分的全六面體非結構化網格相結合。
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CFD初學者 ??? 2年前
產品創新 I OMNIS – 如何在汽車領域應對當今和未來的多物理場仿真挑戰?
帖子 仿真中的“體力活”:網格驗證能不能自動化?
● 激波與渦流:在壓力陡增或流場劇烈旋轉的區域,粗糙的網格會捕捉不到關鍵物理特征。● 熱梯度:在換熱器中,溫度變化最劇烈的界面也是計算的關注核心。 工程師需要憑經驗,預先判斷流場中可能出現復雜現象的位置,手動設置加密區。但你很難一次就判斷準,這便引出了仿真流程中最為繁瑣的一環:網格無關性驗證。
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天洑軟件 ??? 27天前
仿真中的“體力活”:網格驗證能不能自動化?
帖子 Amesim電磁鐵仿真:電磁鐵結構參數設計優化的新方法
由于渦流、磁滯以及磁飽和等非線性因素,電磁機構的設計優化具有一定的復雜性。計算機輔助求解技術(Computer Aided Engineering, CAE)能夠縮短設計周期,減小設計成本,在電磁鐵的參數優化方面最常用的方法是有限元法和基于Matlab語言的Simulink建模方法。
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技術哥 ??? 3年前
Amesim電磁鐵仿真:電磁鐵結構參數設計優化的新方法
帖子 風機氣動噪聲求解全流程講解,一文get基于STAR-CCM+的風機仿真全部知識點
</p><h3><strong>噪聲仿真方法</strong></h3><ul><li>聲音產生的主要機制可歸類為:</li></ul><p>?渦流脫落噪聲</p><ul><li>從流體中的鈍體釋放的渦旋,因渦流脫落引起的體上的時間變化循環會在體本身上產生波動力,該波動力將傳遞到流體并作為聲音傳播。
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技術鄰公告 ??? 1年前
風機氣動噪聲求解全流程講解,一文get基于STAR-CCM+的風機仿真全部知識點
帖子 使用OpenFOAM的實用大渦仿真(LES)(英文,全套案例)
課程結束時,您將有信心在實際工程應用中建立、運行和評估LES及混合RANS–LES仿真。 </div><p><br></p>
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仿真資料吧 ??? 4月前
帖子 VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真應用與實踐
</li><li>控制段流場:作為溢洪道水力控制核心區域,控制段內流速分布均勻(V_s&nbsp;最大約&nbsp;12m/s),無局部渦流或流速突變,驗證了駝峰堰(堰頂高程&nbsp;642.50m、凈寬&nbsp;14m)設計的合理性。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 9月前
VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真應用與實踐
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