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文档简介
1、第2章第2节,二维静态磁,2.2-2,EMAG模拟的概念,模型边界条件包括3360磁通垂直磁通平行周期对称*偶数对称奇数对称取决于元素方程,边界条件向量(2D或3D)标量(3D)基于单元边(3D) *第2章中讨论磁通量密度(B)对向量电位(A)的旋转度B=Curl(A)二维而言,A仅具有z方向元件,两个边界条件描述-Dirichlet条件(AZ约束):个字元,ANSYS表示AZ自由度模型在模型中,A-A的左侧和右侧具有相同几何图形外观的相同材料性质,左侧和右侧女相位差180度(即相反方向)对称平面边界条件沿A-A约束,B,B,(1/2)对称模型,Pole Face,A, 要遵循B-B磁通垂直边
2、条件,B-B直线上的以下参数必须满足与同一几何形状材质特性B-B直线的两侧相同的对称面(B-B)边界条件二维主矢量端口(MVP): 负载电流与整个模型相同。quarter symmetry model of the simple magnetizer,B,B,2.2-7,1/4模型将整个模型与磁通量密度分布相比较,其存储能量为四分之一线圈的洛伦兹力的二分之一,在极面工作,女子温度、结构、磁电源z方向b线性变化(平面13)、变压器总线传感器线性或随机永磁系统、螺线管磁体(执行器)线性或旋转电动机负载机械转矩、2.2-9、plane53: 8节点、四边形耦合场自由度:磁和定义Plane13的单元格
3、类型和单元格选项选择preprocess type ADD/edit/delete ADD以选择Plane13,使用单元格类型编号为平面指定属性,选择OK,2.2-11,定义单元格类型,然后控制单位选项单位选项3360 21 平面13用于耦合场模拟,因此单元不包含应力/应变结构选项、2.2-13、平面和轴对称比较结束效应平面:自动包含轴对称:的正向电流方向的相反。线圈均为正向电流、铁板、磁流密度矢量显示、铁环、轴对称: Z电流方向入口平面、平面: Z电流方向流出平面、2.2-14、磁线描述平面3360 AZ等值线轴对称3360 r AZ等值线平面或轴对称?2.2-15,力、能量、电感描述平面:单位长度轴对称:整个圆周的值力3360轴对称:有效径向力无(相互平衡)单位弧度力为0(曲度线圈),2.2-16, 定义单元类型后,选择单元选项单元选项:扭曲线圈电压加载选项*连接电路单元和有限元区域*模拟运动体的自由度,*包括交流分析,plane53单元模拟运动导体图,OK,选择2.2-18,考虑速度效果,输入信息增长要求在实际常数中定义。选择“单元格”选项时,Preprocreal constants便于定义实际常量.选择,2.2
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