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帖子 地磁作用下油氣管道力耦合仿真分析與實(shí)驗(yàn)研究
玄文博等[9]依托Maxwell仿真軟件對(duì)X80鋼管道樣板進(jìn)行靜態(tài)磁化和動(dòng)態(tài)退磁仿真研究,分析了X80鋼的磁化和退磁現(xiàn)象,獲取了X80鋼的磁化特性曲線。鄭福印等[10]對(duì)鐵磁性材料力耦合關(guān)系進(jìn)行數(shù)學(xué)建模,推導(dǎo)出應(yīng)力與材料導(dǎo)率的函數(shù)關(guān)系,對(duì)管壁切向應(yīng)力信號(hào)與管壁表面切向磁場(chǎng)分別進(jìn)行了測(cè)量。
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L十七 ??? 2年前
地磁作用下油氣管道力磁耦合仿真分析與實(shí)驗(yàn)研究
帖子 變壓器鐵心電磁振動(dòng)仿真及影響因素研究
在鐵心振動(dòng)模型的研究方面,朱葉葉等[4]、張黎等[5]建立了鐵心材料致伸縮的本質(zhì)模型,利用彈性力學(xué)原理描述硅鋼片材料的本構(gòu)關(guān)系,將不同感應(yīng)強(qiáng)度下的致伸縮應(yīng)變轉(zhuǎn)化為應(yīng)力,采用弱耦合的形式對(duì)鐵心應(yīng)力場(chǎng)進(jìn)行仿真分析。祝麗花[6]采用方圈法測(cè)試硅鋼片磁化特性以及材料的致伸縮數(shù)據(jù),建立電磁-結(jié)構(gòu)耦合模型,仿真獲得了鐵心磁場(chǎng)與振動(dòng)位移。
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聲學(xué)仿真初學(xué)者 ??? 2年前
變壓器鐵心電磁振動(dòng)仿真及影響因素研究
視頻 Workbench電磁多物理場(chǎng)耦合課程之“Maxwell與Thermal、Fluent耦合工程應(yīng)用”
磁力雙向耦合分析關(guān)鍵點(diǎn);11) Workbench平臺(tái)熱、結(jié)構(gòu)應(yīng)力耦合數(shù)據(jù)傳遞關(guān)鍵點(diǎn);12) Workbench平臺(tái)熱、結(jié)構(gòu)振動(dòng)噪聲耦合分析關(guān)鍵點(diǎn)。
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磁源 ??? 1年前
Workbench電磁多物理場(chǎng)耦合課程之“Maxwell與Thermal、Fluent磁熱耦合工程應(yīng)用”
帖子 管道漏內(nèi)檢測(cè)仿真APP助力管道缺陷診斷
仿真APP賦能對(duì)接:www.simapps.com/v2/ad/app四、關(guān)于伏圖伏圖(Simdroid)具備固體力學(xué)、流體力學(xué)、電動(dòng)力學(xué)、熱力學(xué)等通用求解器,支持多物理場(chǎng)耦合仿真。在統(tǒng)一友好的環(huán)境中為仿真工作者提供前處理、求解分析和后處理工具。
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仿真APP ??? 1年前
管道漏磁內(nèi)檢測(cè)仿真APP助力管道缺陷診斷
視頻 Workbench電磁多物理場(chǎng)耦合課程之“Maxwell與Mechanical結(jié)構(gòu)力、結(jié)構(gòu)振動(dòng)噪聲耦合工程應(yīng)用”
磁力雙向耦合分析關(guān)鍵點(diǎn);11) Workbench平臺(tái)熱、結(jié)構(gòu)應(yīng)力耦合數(shù)據(jù)傳遞關(guān)鍵點(diǎn);12) Workbench平臺(tái)熱、結(jié)構(gòu)振動(dòng)噪聲耦合分析關(guān)鍵點(diǎn)。
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磁源 ??? 1年前
Workbench電磁多物理場(chǎng)耦合課程之“Maxwell與Mechanical磁結(jié)構(gòu)力、結(jié)構(gòu)振動(dòng)噪聲耦合工程應(yīng)用”
帖子 弧形屏蔽結(jié)構(gòu)對(duì)變壓器漏改善作用分析
[8] 劉建樹(shù),孫立濤,徐鵬程.基于電磁-機(jī)械順序耦合的變壓器直流擾動(dòng)振動(dòng)特性研究[J].電氣技術(shù),2022,23(1):21-28.[9] 朱明,朱嘉慧,陳息坤,等.基于理想變壓器的耦合電感和實(shí)際變壓器模型[J].電工技術(shù),2022(1):34-41.
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萬(wàn)有引力LYQ ??? 2年前
弧形屏蔽結(jié)構(gòu)對(duì)變壓器漏磁改善作用分析
帖子 飽和磁性材料的DC-DC轉(zhuǎn)換器的3D EM和電路協(xié)同仿真CST
圖 8.不同飽和度情況下的相對(duì)導(dǎo)率圖考慮飽和度效果的模擬工作流程模擬工作流程可以通過(guò)以下步驟進(jìn)行描述:具有非線性行為 BH 曲線的電感軟磁材料建模。(請(qǐng)參閱上一節(jié))在 CST Design Studio 中使用“偏置鐵氧體-EM 耦合”創(chuàng)建仿真項(xiàng)目。這會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建兩個(gè)耦合仿真項(xiàng)目,即 M-static 和 EM1(參見(jiàn)圖 9)。
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智誠(chéng)科技ICT ??? 1年前
飽和磁性材料的DC-DC轉(zhuǎn)換器的3D EM和電路協(xié)同仿真CST
帖子 應(yīng)用在脈沖變壓器中的光電耦合
發(fā)光器件通常為發(fā)光二極體,受光器件通常在低階產(chǎn)品為光二級(jí)管/光三級(jí)管/光晶閘管,高階產(chǎn)品為光耦合積體路。
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如果我年少有為 ??? 3年前
應(yīng)用在脈沖變壓器中的光電耦合器
帖子 配電變壓器的噪聲與振動(dòng)分析
結(jié)論考慮硅鋼片的各向異性和致伸縮影響,分析了配電變壓器的噪聲和振動(dòng)性能。利用ANSYS軟件建立了基于三維有限元法的電磁-機(jī)械-聲場(chǎng)多物理工作流程。以某200kVA配電變壓器為例,分析了三維有限元工作流程。仿真結(jié)果與變壓器數(shù)據(jù)表數(shù)值吻合較好,驗(yàn)證了耦合仿真的有效性。所提出的仿真工作流程適合于變壓器噪聲和振動(dòng)的仿真,或有助于開(kāi)發(fā)新的變壓器診斷方法。文章來(lái)源:牛眼看變壓器
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聲學(xué)仿真初學(xué)者 ??? 2年前
配電變壓器的噪聲與振動(dòng)分析
帖子 新能源汽車(chē)電機(jī)低頻電磁場(chǎng)仿真應(yīng)用
二、云道智造仿真平臺(tái)云道智造通用多物理場(chǎng)仿真PaaS平臺(tái)伏圖(Simdroid)具備完備的低頻電磁場(chǎng)分析功能,支持多物理場(chǎng)耦合仿真,為仿真工作者提供前處理、求解分析和后處理工具。
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仿真APP ??? 1年前
新能源汽車(chē)電機(jī)低頻電磁場(chǎng)仿真應(yīng)用
帖子 Amesim電磁鐵仿真:電磁鐵結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì)優(yōu)化的新方法
本文利用路法計(jì)算了電磁鐵的靜態(tài)電磁吸力解析式;在Ansys Maxwell軟件中搭建電磁鐵模型,仿真動(dòng)鐵心的靜態(tài)特性;耦合機(jī)械運(yùn)動(dòng)和電壓平衡方程,求解不同階段動(dòng)態(tài)吸力;在ADAMS軟件中仿真不同行程動(dòng)鐵心的位移特性,并與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。
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技術(shù)哥 ??? 3年前
Amesim電磁鐵仿真:電磁鐵結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì)優(yōu)化的新方法
帖子 報(bào)名倒計(jì)時(shí) | 2026電力電子技術(shù)創(chuàng)新研討會(huì)
但成型磁芯、集成件內(nèi)部密分布不均,會(huì)大幅降低損耗預(yù)測(cè)精度。為此本次分享結(jié)合有限元后處理與雙分支深度學(xué)習(xí),提出FEM-DL耦合方法,融合局域場(chǎng)信息實(shí)現(xiàn)復(fù)雜件損耗精準(zhǔn)預(yù)測(cè),有效結(jié)合仿真與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢(shì),預(yù)測(cè)效果良好。
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Ansys中國(guó) ??? 28天前
報(bào)名倒計(jì)時(shí) | 2026電力電子技術(shù)創(chuàng)新研討會(huì)
視頻 Workbench電磁多物理場(chǎng)耦合課程之“Maxwell電磁場(chǎng)工程應(yīng)用”
磁力雙向耦合分析關(guān)鍵點(diǎn);11) Workbench平臺(tái)熱、結(jié)構(gòu)應(yīng)力耦合數(shù)據(jù)傳遞關(guān)鍵點(diǎn);12) Workbench平臺(tái)熱、結(jié)構(gòu)振動(dòng)噪聲耦合分析關(guān)鍵點(diǎn)。
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磁源 ??? 1年前
Workbench電磁多物理場(chǎng)耦合課程之“Maxwell電磁場(chǎng)工程應(yīng)用”
帖子 結(jié)構(gòu)-力耦合數(shù)值仿真
本案例模擬了一軟質(zhì)錐形腔體結(jié)構(gòu),在受到設(shè)計(jì)的磁場(chǎng)力的作用下發(fā)生收縮變形的過(guò)程,模擬結(jié)果如圖所示: 感興趣的朋友,歡迎合作交流!
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C乘風(fēng)破浪 ??? 2年前
結(jié)構(gòu)磁-力耦合數(shù)值仿真
帖子 盧素華 等:基于多場(chǎng)耦合的斷條狀態(tài)下感應(yīng)電機(jī)電磁振動(dòng)噪聲規(guī)律研究
本文通過(guò)對(duì)感應(yīng)電機(jī)斷條故障下的特征磁場(chǎng)產(chǎn)生的附加電磁力進(jìn)行解析計(jì)算,通過(guò)模態(tài)仿真及測(cè)試修正仿真模型參數(shù),結(jié)合電磁—振動(dòng)—噪聲多場(chǎng)耦合對(duì)故障振動(dòng)噪聲進(jìn)行仿真,從而得出斷條故障所產(chǎn)生的振動(dòng)噪聲特征,并通過(guò)人為的設(shè)置故障進(jìn)行振動(dòng)噪聲試驗(yàn),驗(yàn)證了基于多場(chǎng)耦合的振動(dòng)噪聲仿真的可靠性。
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聲學(xué)工程師小吳 ??? 2年前
盧素華 等:基于多場(chǎng)耦合的斷條狀態(tài)下感應(yīng)電機(jī)電磁振動(dòng)噪聲規(guī)律研究
帖子 ZEMAX軟件技術(shù)應(yīng)用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
透射和反射全像的繞射波和穿透波的TE(橫向場(chǎng))的偏振場(chǎng)可以用以下4個(gè)公式計(jì)算。注意,在這個(gè)理論中,能量被假設(shè)為只在入射波、零階(直射波)和一階繞射波之間交換。若要消除這個(gè)限制,需要嚴(yán)格耦合波分析理論。對(duì)於TM(橫向場(chǎng))極化,我們可以簡(jiǎn)單地將κ替換為κTM,如下所示,仍然使用前面的公式。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術(shù)應(yīng)用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
帖子 2026 R1 | Ansys電磁仿真專題全面上線
點(diǎn)擊立即報(bào)名 7/14 | CLLC電源變壓器的飽和及損耗仿真講師簡(jiǎn)介:劉朝瑜 | Ansys高級(jí)應(yīng)用工程師主題簡(jiǎn)介:在高功率密度 LLC 諧振變換器中,集成變壓器與諧振電感的損耗已成為效率與熱設(shè)計(jì)的關(guān)鍵瓶頸。由于繞組結(jié)構(gòu)復(fù)雜、并聯(lián)電流分配不均以及磁通路徑強(qiáng)耦合,傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)公式難以準(zhǔn)確評(píng)估實(shí)際損耗。
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Ansys中國(guó) ??? 17天前
2026 R1 | Ansys電磁仿真專題全面上線
帖子 偏振分集光柵耦合器實(shí)現(xiàn)光纖與芯片的高效互聯(lián)
仿真優(yōu)化:遺傳算法與有效介質(zhì)理論為降低3D FDTD仿真的計(jì)算成本,團(tuán)隊(duì)采用有效介質(zhì)理論(EMT)簡(jiǎn)化模型,結(jié)合遺傳算法優(yōu)化結(jié)構(gòu)參數(shù)(如孔周期、齒尺寸等)。仿真結(jié)果顯示,峰值耦合效率達(dá)-2.37 dB(58%),3 dB帶寬30 nm。 圖4 光柵耦合器的耦合效率和背向反射2.
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摩爾芯創(chuàng) ??? 4月前
偏振分集光柵耦合器實(shí)現(xiàn)光纖與芯片的高效互聯(lián)
帖子 小型斷路器二維電弧吹與氣吹數(shù)值模擬
查閱一些文獻(xiàn)(這里就不列舉出來(lái)了),斷路器電弧的研究還是以二維物理模型為出發(fā)點(diǎn),一是三維對(duì)于Comsol而言計(jì)算量很大,帶不動(dòng),而采用Fluent計(jì)算三維斷路器電弧,其耦合方程受限,沒(méi)較高編程能力很難做出來(lái)。因此,作為一般軟件使用者,大部分采用Comsol軟件進(jìn)行二維電弧仿真,其實(shí)現(xiàn)在有人用STARCCM去研究三維斷路器電弧,官方宣傳片也播了出來(lái)。
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lnw_2807 ??? 3年前
小型斷路器二維電弧磁吹與氣吹數(shù)值模擬
帖子 直播預(yù)告 | Marc在熱機(jī)耦合仿真解決方案
3月20日 14:00 ▲ 掃碼參與報(bào)名立即預(yù)定直播內(nèi)容聚焦 熱、熱機(jī)耦合仿真流程 穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)熱分析方法對(duì)流換熱和輻射的定義 接觸傳熱的定義方法 掌握在兩個(gè)常用單位制下的參數(shù)轉(zhuǎn)換 熱工藝仿真實(shí)現(xiàn) 電--熱-結(jié)構(gòu)仿真案例感應(yīng)熱焊接熱分析邊界(溫度)齒輪熱處理鋰電池殼體焊接殘余應(yīng)力分布
2500
海克斯康設(shè)計(jì)與仿真 ??? 1年前
直播預(yù)告 | Marc在熱機(jī)耦合仿真解決方案
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