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司一种含变厚度气隙的电磁运动耦合仿真方法本发明提供一种含变厚度气隙的电磁运动2gg述方程间的耦合包括电路与电磁场及运动的耦合;所述电路与电磁场及运动的耦合过程ggmax是铁性部件运动位置坐标的上限;同时所述运动方程(7)中铁性部件所受到3同时对磁矢势A采用棱边元离散,对电磁场绞线圈的电压降ΔV和电动势E采用节点元i表示节点的电流离散矢量,Aj表示棱边离散的磁矢势,ΔVj表示线圈节点的电ij的表达式分别为磁链矩阵和传gg在轴对称磁场分析中,根据气隙处的磁场能量泛函式推导出轴对称气隙壳单元矩阵为:其中,i和j表示气隙壳单元的局部节点编号,表示轴对称壳单元的节点形函45的气隙壳单元【NakataT,IshiharaY,TakahashiN.Finiteelementanalysisofmagneticfieldsbyusinggapelement[C].ProceedingsofCompumagConference,1978,5:7.】【NakataT,TakahashiN.3Dmagneticfieldanalysisusingspecialelements[J].IEEETransactionsonMagnetics,1990,26(5):2379-2381.】【RenZ,DegeneratedWhitneyprismelements-generalnodalandedgeshellelementsforfieldcomputationinthinstructures[J].IEEETransactionsonMagnetics,1998,面和三维的气隙壳单元目前均已有构造文献【KameariA.ImprovementofICCGconvergenceforthinelementsinmagneticfieldanalysesusingthefinite-[0003]根据上述提出在电磁阀等动态仿真问题中,气隙的厚度变厚度气隙的电磁运动耦合仿真方法。本发明一种含变厚度气隙的电磁运动耦合仿真方gg[0006]对于外电路,设电路元器件两端节点i和j的电压分别为Vi和Vj,电流分别为Ii和67员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范[0036]在三维磁场分析中,图1(a)和图2(a)分别为三棱柱棱边单元ABC-DEF和四棱柱棱8[0041]其中,i和j是气隙壳单元的局部节igg9ij的表达式分别为磁链矩阵和传导矩gg确性。本发明基于气隙壳的仿真方法与气隙网格剖分法的计算时间分别为2min12s和
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