INFOLYTICA培训教程

上传人:小*** 文档编号:242963232 上传时间:2024-09-12 格式:PPT 页数:236 大小:12.86MB
返回 下载 相关 举报
INFOLYTICA培训教程_第1页
第1页 / 共236页
INFOLYTICA培训教程_第2页
第2页 / 共236页
INFOLYTICA培训教程_第3页
第3页 / 共236页
点击查看更多>>
资源描述
,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,2008-1,海基科技,*,INFOLYTICA,培训教程,2008-1,海基科技,1,INFOLYTICA,培训教程,2008-1,海基科技,2,MagNet,培训内容,用户界面,几何建模,材料,线圈,电路,边界条件,网格划分,求解,后处理,参数化,脚本,联合仿真,ElecNet,ThermNet,OptiNet,2008-1,海基科技,3,用户界面,-,简介,Infolytica,公司的,MagNet,、,ElecNet,、,ThermNet,都采用同样的,windows,界面。,2008-1,海基科技,4,用户界面,-,简介,界面的主要组成,下拉菜单:提供命令用来建立、求解和分析模型;,工具条:常用菜单命令的快捷方式;,四个非常有用的管理栏:用来对模型的管理和数据的输入输出;,显示区:用来建立模型、显示网格和求解结果。,2008-1,海基科技,5,用户界面,-,简介,右键属性功能:,Infolytica,右键属性功能非常强大,首先选择对象,然后点右键属性,可以对对象的各种属性参数进行修改设置。,2008-1,海基科技,6,用户界面,-,简介,界面的功能,建立或者导入模型,赋材料特性,加载激励,例如,线圈,划分网格,通过参数化形成不同的工况,加载边界条件、求解模型,后处理,采用脚本定义自动任务,2008-1,海基科技,7,用户界面,-,简介,界面用户个性化,移动工具条,添加、删去工具,通过脚本增加菜单,2008-1,海基科技,8,用户界面,-,工程栏,工程栏:用来管理工程;它包括对象页面、材料页面、线圈页面、工况页面、场图页面以及显示页面。,2008-1,海基科技,9,用户界面,-,工程栏,工程栏采用树形排列以方便管理模型,例如:,查看模型如何建立,直接隐藏模型中的部件,快速找到各种各样的部件,2008-1,海基科技,10,用户界面,-,工程栏,对象的展开和收拢,点击对象左边的,+,号展开对象,点击对象左边的,-,号收拢对象,右键点击页面的名称可以展开或收拢该页面下的所有对象,对象名称的更改,2008-1,海基科技,11,用户界面,-,工程栏,对象页面是工程栏中首要的页面;,对象页面的作用:,显示整个模型(部件、线圈、边界条件、电路部件、切片)并快速的连接他们的属性;,快速选择模型的各个组成成分,例如选择显示区看不到的面用来生成线圈;,通过右键属性控制部件是否,visible,或者是否,disable,;,通过调整部件的排列顺序来决定优先级;,可以在边界条件和运动部件对象中快速添加或者删除某些部件。,2008-1,海基科技,12,用户界面,-,工程栏,材料页面是用来管理材料的;,工况页面显示参数化模型的不同工况;,2008-1,海基科技,13,用户界面,-,工程栏,显示页面用来控制和设置显示区所显示的图层的;,2008-1,海基科技,14,用户界面,-,工程栏,线圈页面显示模型中建立的线圈和其属性;,场图页面显示求解后的场图;,2008-1,海基科技,15,用户界面,-,显示区,显示区是用户建立模型、显示网格和场图的地方;,2008-1,海基科技,16,用户界面,-,显示区,显示区可以包含很多不同的窗口;通过菜单下,windows,下,new windows,新建不同的窗口,每个窗口可以显示不同的内容,2008-1,海基科技,17,用户界面,-,显示区,通过工程栏显示页面对显示区的图形属性进行设置;,在显示页面选择显示区的图层,点右键属性即可修改设置;,2008-1,海基科技,18,用户界面,-,显示区,显示模式,-,轮廓线模式,2008-1,海基科技,19,用户界面,-,显示区,显示模式,-,实体模式,2008-1,海基科技,20,用户界面,-,显示区,显示模式,-,初始,2D,网格,2008-1,海基科技,21,用户界面,-,显示区,显示模式,-,初始,3D,网格,2008-1,海基科技,22,用户界面,-,显示区,显示模式,-,求解网格,2008-1,海基科技,23,用户界面,-,显示区,显示模式,-,场图,2008-1,海基科技,24,用户界面,-,显示区,多个窗口,表达不同的内容,2008-1,海基科技,25,用户界面,-,显示区,通过工程栏显示页面的不同的,view,对显示区的图层进行控制,2008-1,海基科技,26,用户界面,-,对象,通过工程栏的对象页面对模型中的各种对象进行操作,具体包括构造线、点、边、面、体、线圈、电路。,2008-1,海基科技,27,用户界面,-,对象,线圈对象、电路对象,2008-1,海基科技,28,用户界面,-,对象,对象的选取,在工程栏中直接选取,采用选择工具条,支持,shift,、,ctrl,键同时选择多个对象,2008-1,海基科技,29,用户界面,-,对象,Infolytica,右键属性非常强大,首先需选择对象,然后点右键属性,进行相应参数的设置;,2008-1,海基科技,30,用户界面,-,对象,2008-1,海基科技,31,几何建模,-,简介,模型可以在,MagNet,中建立,也可导入模型;,模型可以是,2D,,也可以是,3D,;,为了防止几何和网格错误,准确度要比,CAD,软件高;,在画图时避免采用,none,的捕捉方式,应采用,grid,、,Endpoints,or,Intersection,的捕捉方式;,2008-1,海基科技,32,几何建模,-,简介,采用键盘工具条进行输入,画构造面(切面)是建立模型的基础,可以采用,MagNet,建立,也可以导入,dxf,格式的文件,2008-1,海基科技,33,几何建模,-,简介,曲线平滑度,2008-1,海基科技,34,几何建模,-drawing,模型中的部件一般都是将某个切面沿某个方向拉伸生成实体,Drawing,需要用到的工具,画图工具,提取构造线工具,剪切工具,变换工具,导入,dxf,2008-1,海基科技,35,几何建模,-drawing,画图时,可以打开辅助网格,2008-1,海基科技,36,几何建模,-drawing,构造切面的移动,2008-1,海基科技,37,几何建模,-drawing,构造切面的线的属性,构造切面的线只是为了帮助拉伸成实体,它在网格划分,求解中不再参与,可删除。,2008-1,海基科技,38,几何建模,-drawing,画图之前一定先设置好单位,采用直线、圆弧、圆三个工具画图,可以采用不同的捕捉方式,2008-1,海基科技,39,几何建模,-drawing,剪刀工具,变换工具,2008-1,海基科技,40,几何建模,-drawing,提取构造线工具,2008-1,海基科技,41,几何建模,-drawing,例一,打开一个新文档,设定长度单位为厘米,然后另存为,stator,。,设置画图网格,Extent : x = -8,8; y = -8,8,,,Spacing : x = 1; y = 1,,并让他可见。,可以直接鼠标输入也可采用键盘精确输入,例如,首先画圆,圆心(,0,,,0,),半径为,4,,通过,view,工具控制圆滑程度;输入直线(,3.2,,,0,),(,3.2,,,3,)。,继续画直线,在,draw,菜单下将,snap,方式变为,intersection point,,选择交点,下一点为(,5,,,1,)。,继续用键盘输入画线(,5,,,1,),(,6.5,,,1,)。,采用鼠标画直线,(6, 1), (6, 2), (5, 2) and (5, 1).,通过裁减工具除掉不要的线段,采用对称影射工具复制生成对称的边。,采用旋转复制所有的边。,通过裁减工具除掉不要的线段,再画外圆,半径为,8,。,假设我们只要定子的,1/4,,也就是,-45,度到,45,度,那么我们首先将键盘输入工具条上的直角坐标系转化为圆坐标系,然后输入直线(,0,,,0,),(,8,,,45,);(,0,,,0,),(,8,,,-45,)。,除去不需要的部分,得到,1/4,定子边,我们还可以对它进行放大缩小。,2008-1,海基科技,42,几何建模,-drawing,2008-1,海基科技,43,几何建模,-drawing,例二,打开一个新文档,设定长度单位为厘米,然后另存为,C-core with a coil,。,打开画图网格。,首先画永磁体部分,键盘输入直线(,-1,,,1.5,),(,1,,,1.5,),(,1,,,-1.5,),(,-1,,,-1.5,)。,然后用鼠标画铁轭,如下图左图:,接着用键盘输入画线圈,如上图右图。,对其进行影射复制。,画空气包。,将模型,export,保存为,dxf,格式。可以用,autocad,打开,dxf,格式。,演示,import,这个,dxf,文件。,2008-1,海基科技,44,几何建模,-drawing,例三,打开一个新文档,设定长度单位为毫米,然后另存为,Induction motor,。,为了更好的显示圆弧的平滑,首先在,view,下将,Curve smoothness angle,设置为,3,。,首先画转子。画两个圆,First circle: Center = (54.2, 0), Point = (54.2, 1.2),;,Second circle: Center = (73.4, 0), Point = (73.4, 2.6),然后选取,select construction slice lines/arcs,工具,选中两个圆的上半部分,然后在,Tools,menu/,Scripting,/,Run Script,下运行脚本,CirclesTangents.vbs,,,生成两个圆的切线。,删掉下半部分的切线,接着画圆,,Center = (84.5,0), Point = (88,0),。,画两条线段,,First line: from (75, 0.5) to (89.75, 0.5),;,Second line: from (52, 0) to (54, 0),。,选中所有的线段,然后点裁减工具。将所有的线段沿交点断开。,删掉多余的线段,剩下的如右图:,2008-1,海基科技,45,几何建模,-drawing,选中所有的线段进行影射复制生成另一半。,选中所有的线段,旋转,45/7 = 6.4285714285714285714285714285714,。,重新选择所有的线段,进行旋转复制,角度改为,90/7 = 12.857142857142857142857142857143,。复制,6,个即可。,转子画好后,我们接着画定子。画一条线两个圆,,Line: from (90.25, 1.5) to (92, 1.5),,,Circle: Center = (94.6, 0), Point = (94.6, 3.3),,,Circle: Center = (111.1, 0), Point = (111.1, 5.5),。,同前面一样,画两圆的切线。,选择所有的线段,然后点裁减工具。将所有的线段沿交点断开。删掉多余的线段,生成如下图:,2008-1,海基科技,46,几何建模,-drawing,选中上面的线段,进行影射复制生成另一半。,选择它进行旋转,旋转,45/9=5,度。,重新选择它,进行旋转复制,角度,90/9=10,度。复制,8,个即可。,画其他部分:,Rotor,Inner arc: Center = (0, 0), First point = (30, 0), Second point (0, 30),Outer arc: Center = (0, 0), First point = (89.75, 0), Second point (0, 89.75),Stator,Inner arc: Center = (0, 0), First point = (90.25, 0), Second point (0, 90.25),Outer arc: Center = (0, 0), First point = (140, 0), Second point (0, 140),Air box arc: with Center = (0, 0), First point = (150, 0), Second point (0, 150),Air gap,Inner arc: Center = (0, 0), First point = (89.875, 0), Second point (0, 89.875),Middle arc: Center = (0, 0), First point = (90, 0), Second point (0, 90),Outer arc: Center = (0, 0), First point = (90.125, 0), Second point (0, 90.125),Side edges,Horizontal: from (0, 0) to (150, 0),Vertical: from (0, 0) to (0, 150),2008-1,海基科技,47,几何建模,-,实体,在模型中,每个实体表现为不同的材料和形状,实体采用下列方式建立:,三种拉伸方式,提取构造线,继续拉伸生成实体,选择某个面,继续拉伸生成实体,变换,导入,3D,模型,2008-1,海基科技,48,几何建模,-,实体,隐藏虚线,2008-1,海基科技,49,几何建模,-,实体,实体的点、线、面、体,通过右键属性可以查看其参数,2008-1,海基科技,50,几何建模,-,实体,Infolytica,中的实体是对下面的两种面进行拉伸生成的,构造切片的面,实体上的面,2008-1,海基科技,51,几何建模,-,实体,实体沿三种扫描路径进行拉伸:,生成实体的要点:,生成实体前首先选择面;,坐标系,右键属性更改拉伸方式,生成实体的选项,在生成实体的对话框中有三个选项,第一个选项是合并共线的两个构造切面生成一个实体,2008-1,海基科技,52,几何建模,-,实体,第二个选项是忽略空洞,第三个选项移除实体上多余的点:针对一条直线上的多段线段或者同圆心同半径的多条圆弧的情况,可生成多个面,如果采用此项,则合并为一个面,2008-1,海基科技,53,几何建模,-,实体,直线拉伸、圆弧拉伸,2008-1,海基科技,54,几何建模,-,实体,例一:直线拉伸(,stator.mn,),2008-1,海基科技,55,几何建模,-,实体,例二:旋转拉伸,2008-1,海基科技,56,几何建模,-,实体,例三:实体的修改,-,将沿,x,方向拉伸的实体(左图)变薄(右图),四种方法,通过修改构造切片面,不通过修改构造切片面,利用实体上的面,做切片,布尔减法,2008-1,海基科技,57,几何建模,-,实体,方法一:修改构造切片面,2008-1,海基科技,58,几何建模,-,实体,方法二:不通过构造切片面,2008-1,海基科技,59,几何建模,-,实体,方法三:利用实体上的面,2008-1,海基科技,60,几何建模,-,实体,方法四:做切片,与实体做布尔运算,2008-1,海基科技,61,几何建模,-,实体,例五:,3D,拉伸,画直线如下图:(注意坐标),选中左边较小的闭合面,旋转拉伸,Center,= (4,0),Axis vector,= (0, 1),Material,= Copper.,选中生成体的,end face,,进行平移拉伸,长度为,3,。,Material,= Copper.,选中平移拉伸体的,end face,,然后点击转变坐标系为局部坐标系,旋转拉伸,Center,= (4,0),Axis vector,= (0, 1),Material,= Copper.,同理生成其它的部分。,2008-1,海基科技,62,几何建模,-,实体,例六:实体的复制,注意:,当对某实体进行复制时,复制体的坐标在复制的过程中也发生了变化;,对实体的拉伸、旋转都是基于他自己的局部坐标系的。,情况,1,:,2008-1,海基科技,63,几何建模,-,实体,情况,2,2008-1,海基科技,64,几何建模,-,实体,例七:通过参数修改模型,2008-1,海基科技,65,几何建模,-,实体,复合拉伸,2008-1,海基科技,66,复合拉伸,Frame,笛卡尔坐标系和圆柱坐标系,默认为笛卡尔坐标系,3D,坐标系的原点默认为,(,0,0,0,);若,将实体向,Z,轴平移,5,,则,坐标变为(,0,0,5,),X,轴矢量坐标,默认(,1,0,0,);,若对实体进,行旋转等操,作就可以发现坐标变化。,Y,轴矢量坐标,默认(,0,1,0,),Z,轴矢量坐标,默认(,0,0,1,),对于,Frame,只需选择坐标系,其他按默认即可。,Start,拉伸路径开始点的,2D,坐标系,默认为剖面,轮廓的中心点,拉伸路径开始点的,3D,坐标系,默认为剖面,轮廓的中心点,无需做更改,按默认设置即可,也可自定义扫描路径起始点,Line,直线的长度,或者直线拉伸路径的,3D,终点坐标,扭曲角度,相对于,起始点,默认为,0,度,例如,设置扭曲角度可用来画斜槽,Arc,圆弧的角度,圆弧圆心的,2D,局部坐标或者,3D,全局坐标,旋转轴的,2D,局部坐标或者,3D,全局坐标,扭曲角度,若能生成实体,但是实体不对,则是圆心坐标不对,或者旋转轴不对(位置、正负方向),Helix,螺旋线拉伸路径的,3D,终点坐标,螺旋线的原点坐标,螺旋线的轴线坐标,螺旋线的匝数,Blend,Blend,的,3D,终点坐标(未作修饰前的),默认为前一个体的终点。,前一个体和后一个体修饰长度的数组,例如(,0.1,,,0.2,)即前一个体修饰,0.1,,后一个体修饰,0.2,;或者是最小混合半径。,Blend,的种类,自动、立方体、椭圆,扭曲角度,2008-1,海基科技,67,几何建模,-,实体,生成螺旋线如下:,2008-1,海基科技,68,几何建模,-,实体,例一,2008-1,海基科技,69,几何建模,-,实体,例二:斜体(斜槽),2008-1,海基科技,70,几何建模,-,实体,实体的变换,2008-1,海基科技,71,几何建模,-,实体,已建立好的实体,可对其进行修改,具体方式如下:,实体属性的拉伸页面,可改变拉伸长度,2008-1,海基科技,72,几何建模,-,实体,布尔运算,2008-1,海基科技,73,几何建模,-,实体,通过对实体上点的位置的修改 可通过鼠标,也可通过键盘输入,2008-1,海基科技,74,几何建模,-,实体,通过实体属性参数页面设置实体开始面和终止面的倾斜角度,2008-1,海基科技,75,几何建模,-,实体,例:布尔操作,2008-1,海基科技,76,几何建模,-,实体,2008-1,海基科技,77,几何建模,-,实体,2008-1,海基科技,78,几何建模,-,实体,2008-1,海基科技,79,几何建模,-,实体,2008-1,海基科技,80,几何建模,-,模型,几乎所有的情况,所有的部件都被空气包包住,必须有空气包才能形成合理的求解域,当生成空气包时,有时候需采用忽略空洞的方式,主要是为了防止当空气包里面的部件几何尺寸或者位置发生变化时,出现的空旷区域而产生求解错误。,2008-1,海基科技,81,几何建模,-,模型,对于互相交叠的多个实体,其优先级满足两个规则:,一个大实体完全包住一个小实体,则小实体的优先级高;,在工程栏对象页面的树形排列中,越往下其优先级越高;,2008-1,海基科技,82,几何建模,-,模型,2D,模型的所有实体必须采用相同的拉伸方式(直线、圆弧),且其拉伸方向相同(垂直,xy,面);(轴对称模型、平移对称模型),2D,模型允许拉伸长度为,0,;,2D,模型不能导入,sat,文件,2D,模型只剖分所有和面,Z=0,相交的实体的面,且对其进行求解。,2008-1,海基科技,83,几何建模,-,模型,3D,模型没有轴对称和平移对称模型的概念,有两种网格剖分方式:,ACIS 3D Solid Modeler,、,Extrusion Solid Modeler,2008-1,海基科技,84,几何建模,-,导入、导出,现有的模型可以导入到,infolytica,新模型中;,还可以把模型导出,方便其他软件的使用;,2008-1,海基科技,85,几何建模,-,导入、导出,导入连接,如果原始模型修改了,那么导入到新模型的对象将自动更新;,在导入过程中可以设置连接属性,一旦导入后,导入模型和新模型的连接可以通过新模型的导入对象的属性进行设置,2008-1,海基科技,86,材料,-,简介,Infolytica,模型中每个实体都赋予单一的材料,实体的颜色就是材料赋予的;,材料为国际单位制,与模型的尺寸单位无关;,材料通过工程栏中的材料页面进行管理。,2008-1,海基科技,87,材料,-,简介,赋材料特性的方法有以下几种:,实体生成过程中,实体的属性,实体属性中的参数,从材料页面拖拉材料到实体上,2008-1,海基科技,88,材料,-,简介,材料编辑器用来定义新材料,所有的材料都将保存在材料库中,根据分析方法,下列的材料属性需要定义,磁导率(各向同性、各向异性),损耗曲线,电导率(各向同性、各向异性),介电常数(各向同性、各向异性),温度传导率,比热,质量密度,2008-1,海基科技,89,材料,-,材料编辑器,新材料通过材料编辑器定义,如果新材料与材料库中某个材料相似,可基于该材料进行定义(快捷),2008-1,海基科技,90,材料,-,材料编辑器,材料编辑器的打开方式:,Tools,菜单,材料页面,自定义材料库右键,在生成实体的对话框中,2008-1,海基科技,91,材料,-,材料库,2008-1,海基科技,92,材料,-,材料属性,材料的属性,-,可以在材料库中查看模型中的材料、自定义材料、材料库中的材料,2008-1,海基科技,93,材料,-,材料属性,各向异性,某些材料在不同的方向其特性不一样,则需定义各向异性,磁导率、电导率、介电常数可以定义为各向异性,永磁材料就是一种各向异性的材料,2008-1,海基科技,94,材料,-,材料属性,磁导率,软磁材料,硬磁材料,2008-1,海基科技,95,材料,-,材料属性,在定义,B-H,曲线时,,15-20,个点足够了,但应集中在拐点的地方,B-H,曲线确认工具,B-H,曲线处理工具,B-H,曲线扩充工具,2008-1,海基科技,96,材料,-,材料属性,损耗曲线,2008-1,海基科技,97,材料,-,材料属性,电导率,电导率 影响导体的穿透深度 ,公式如下:,线性各向同性、各向异性、非线性电导率的定义:,2008-1,海基科技,98,材料,-,材料属性,介电常数,在,MagNet,中,,3D,时谐求解器利用介电常数的实部可以得到导体的位移电流,线性各向同性、各向异性、非线性介电常数的定义,2008-1,海基科技,99,材料,-,材料属性,质量密度,2008-1,海基科技,100,材料,例一,2008-1,海基科技,101,材料,例二(,2D,静态场求解器),2008-1,海基科技,102,材料,例三:当对永磁体进行变换时,其磁化方向跟着做变换,2008-1,海基科技,103,材料,例四,2008-1,海基科技,104,线圈,-,基本概念,线圈是用户加载电流和电压的导体,生成线圈的实体必须是导体且必须,有面用来作为线圈的端子,一旦线圈生成,在工程栏线圈页面就可以看到,2008-1,海基科技,105,线圈,-,基本概念,线圈的生成方式:,2D,线圈可以使用简单线圈,但不能采用多端子线圈,3D,线圈即可以使用简单线圈,也可以使用多端子线圈,线圈类型:,匝线圈,实体线圈,电源类型,电流源,电压源,2008-1,海基科技,106,线圈,-2D,线圈,2D,分析,模型中线圈实体必须要有相同的、统一的拉伸方向,线圈方向可以是流入,xy,平面或者流出,xy,平面;可以改变 ;,2D,线圈的生成:按,ctrl,选两个实体的多个面;按,ctrl,选多个实体。,2008-1,海基科技,107,线圈,-2D,线圈,线圈自动连接:两个实体或者多个实体生成一个线圈,实体之间自动连接,还可以改变电流流向。,2008-1,海基科技,108,线圈,-3D,线圈,3D,线圈的规则:,实体可以是任意类型(,sat,格式或者,magnet,建立的),在接触的导体之间必须有一个合适的传导路径,线圈路径将包括所有接触的导体,线圈或者闭合或者端子在模型边界上,2008-1,海基科技,109,线圈,-3D,线圈,3D,线圈的生成,两端子或者更多端子的,3D,线圈通常采用,Make Multi-Terminal Coil,command,;,只有一些特殊的情况,Make Simple Coil,command,才可使用;,Make Multi-Terminal Coil,command,的特点:,对应于各个端子的实体的面必须存在,且在生成线圈前必须首先选择;,如果,3D,线圈的端子大于,2,个,它的电源和负载只能在电路中进行定义,2008-1,海基科技,110,线圈,-3D,线圈,线圈生成方法,2008-1,海基科技,111,线圈,-3D,线圈,端子对,对于,N,端子,最大端子对数为,N-1;,每个端子对不能超过,1,个电源;,2008-1,海基科技,112,线圈,-3D,线圈,当线圈超过一个端子对时,结果表现为每个端子对的,2008-1,海基科技,113,线圈,-,属性,通过线圈页面设置线圈属性,线圈类型和电源类型,电源幅值和相位,静态场和瞬态场对应瞬时值,时谐场对应有效值且考虑相位,ACDC,(默认的),-,电源幅值在静态场和瞬态场时为某一特定值,时谐场为有效值;正弦曲线;指数曲线;脉冲曲线;线性分段曲线;,2008-1,海基科技,114,线圈,-,属性,线圈属性查看方式,对象页面选中线圈右键属性,线圈页面,当线圈连接到电路中后,其线圈页面加载的电阻、激励将被忽略,2008-1,海基科技,115,线圈,-,属性,考虑线圈对称,l,(sweep distance),A,N,R = lN,2,/,s,A,f,(flux per turn),L,(total flux),i,(current per turn),V,l = l,A = A,/2,N = N,/2,R,=,R,/2,f,=,f,L,=,L,/2,i = i,V = V,/2,l = l,/2,A = A,N = N,R,=,R,/2,f,=,f,/2,L,=,L,/2,i = i,V = V,/2,l = l,/2,A = A,/2,N = N,/2,R,=,R,/4,f,=,f,/2,L,=,L,/4,i = i,V = V,/4,2008-1,海基科技,116,线圈,-,电源波形,ACDC,:默认的;在静态场和瞬态场为瞬时值,在时谐场为有效值;,正弦:,V0,直流分量;,VA,交流幅值;,F,频率;,Td,延迟时间;,Theta,衰减系数;,Phase,初始相位角;,2008-1,海基科技,117,线圈,-,电源波形,指数曲线:,V1,初始值;,V2,幅值;,Td1,上升延迟时间;,TAU1,上升时间量;,Td2,下降延迟时间;,TAU2,下降时间量;,2008-1,海基科技,118,线圈,-,电源波形,脉冲曲线:,V1,偏移量;,V2,脉冲量;,Td,延迟时间;,Tr,上升时间;,TF,下降时间;,PW,脉冲宽度;,PER,周期;,2008-1,海基科技,119,线圈,-,电源波形,线性分段曲线:,2008-1,海基科技,120,线圈,-,电源波形,采用电路,电源波形在各个求解器之间的关系:,静态场,电流源只能是正弦波形,其幅值,Va,,但实际上参与求解的是,Va/(sqrt(2),,最后结果也是,Va/(sqrt(2),产生的;,时谐场,电源必须是正弦的,指定的,Va,是峰值(对应线圈页面的是有效值),2008-1,海基科技,121,线圈,-,输出结果,磁链,电感,如果材料是非线性,电感大小将取决于激励大小,电感计算方法:,磁链法,静态、瞬态非线性公式 ; 静态、瞬态线性公式 ;,时谐场公式,能量法,静态、瞬态非线性公式 ;静态、瞬态线性公式,时谐场公式,2008-1,海基科技,122,线圈,-,输出结果,电阻,静态求解时:得到直流电阻,通过,Resistance,脚本工具计算;,时谐求解时:得到交流电阻,考虑了集肤效应,计算方法如下:,能量损失法:,阻抗:,瞬态求解时:电阻是瞬态的,考虑了集肤效应,采用能量损失法计算,2008-1,海基科技,123,线圈,例一:对称线圈,电流,i,=,i,匝数,N,=,N,/,2,线圈面积,A,=,A,/,2,线圈长度,l,=,l,/,4,电流密度,J,=,Ni,/,A = Ni/A = J,储能,W,=,W/,8,磁链,f,=,f,/8,电阻,R = l,N,2,/ (,s,A,),=,R,/,8,电压,V = R,i,=,V,/,8,2008-1,海基科技,124,线圈,例二:,2D,线圈(可选择面、也可选择体),2008-1,海基科技,125,线圈,例三,2008-1,海基科技,126,线圈,例四:,3D,线圈(选择紧挨这的不同实体的两个面),2008-1,海基科技,127,线圈,例五:四端子线圈(,3D,时谐求解器),2008-1,海基科技,128,线圈,例六:线圈输出参数,电感计算(方法一),自感:,L,1 = 4,N,1f11/,I,1 = 454.6/2 = 109.2,H,,模型为,1/4,模型,所以需乘以,4.,互感:,M,= 4,N,2f21/,I,1 = 427.3/2 = 54.6,H,.,模型为,1/4,模型,所以需乘以,4.,电感计算(方法二),:自感:,L,1 = 42,W,/,I,12= 4254.6/4 = 109.2,H,,模型为,1/4,模型,所以需乘以,4.,2008-1,海基科技,129,电路,-,简介,当线圈的电压或者电流不能直接得到时,需采用外加电路;,采用外加电路可以建立复杂的电路模型,2008-1,海基科技,130,电路,-,简介,电路必须符合基尔霍夫定律,当线圈在电路窗口中连接后,在线圈页面定义的串联阻抗和电源参数将被忽略;,2D,中,电路中的线圈要么都是匝线圈,要么都是实体线圈,两种类型的线圈不能连接。,2008-1,海基科技,131,电路,-,菜单和工具条,菜单:用来打开电路窗口或者新建电路、添加电路元件、调整电路图,2008-1,海基科技,132,电路,-,菜单和工具条,2008-1,海基科技,133,电路,-,电路窗口,电路窗口如下图:左边为未在电路中采用的线圈,右边为电路图,电路元件的调节,2008-1,海基科技,134,电路,-,电路元件,2008-1,海基科技,135,电路,-,子电路,经常使用的电路可以保存为子电路,在新模型中可以导入该子电路,而不需重新建立,一旦导入子电路,其形式如下图:,2008-1,海基科技,136,电路,-,子电路,子电路的生成:,一个电路可以通过保存为单独的文件而转化为子电路,它包含电路元件,如果电路包含线圈则也包含线圈实体;,原始电路中没有连接的端子将作为子电路的端子;,如果原始电路中所有的端子都连接了,可以创造端子作为子电路的端子,,子电路元件的参数都可以修改,但是元件不能删除添加;,2008-1,海基科技,137,电路,-,子电路,闭合子电路:不能在新模型电路中参与连接,可以编辑其参数,2008-1,海基科技,138,边界条件,-,简介,边界条件和偏微分方程一块形成一个可以求解的边值问题;,边界条件的对象:,当对一个面加载边界条件后,在对象页面就可以看到这个边界条件,展开这个边界条件对象,可以看到相关的面,边界条件的加载,2008-1,海基科技,139,边界条件,-,简介,边界条件的删除,边界条件的属性页面,2008-1,海基科技,140,边界条件,-,简介,2008-1,海基科技,141,边界条件,-,一元约束,磁力线平行边界条件(默认的),2008-1,海基科技,142,边界条件,-,一元约束,垂直边界条件,2008-1,海基科技,143,边界条件,-,一元约束,表面阻抗边界条件,电流频率越高,导体趋肤效应越明显,导体的电流穿透深度越低;,当导体电流的穿透深度相对导体截面积很小时,就可以加载表面阻抗边界条件,及导体内部不参与计算;,它适应的范围:,a,、理想电导体,PEC,(,Perfect Electric Conductor,)(特点:电流穿透深度为,0,,表面阻抗为,0,);,b,、加载导体表面(仅适合,3D,时谐场分析);,定义方法:首先选中实体表面,加载即可,如下图:,一是,magnet,自己按照公式计算,二是自己定义表面电阻和表面电抗;,实际考虑:只能加载在各向同性磁导率实体的表面;可以加载在实体线圈表面,例如感应加热装置的线圈;因为表面阻抗边界条件是简化的边界条件,所以导体内部不参与计算,不能提供内部值;,2008-1,海基科技,144,边界条件,-,一元约束,薄壁边界条件,薄的电磁屏蔽实体可以通过薄壁边界条件建立,他不需要建立真实的屏蔽实体(因为实体比较薄,那需要非常细小的网格);,边界条件的加载:需要指定薄壁的材料和厚度;,加载薄壁边界条件的要求:,a,、只能用于,3D,求解,加载在,3D,实体的表面;,b,、只能加在空气实体的表面,某些情况下只能另建一个空气实体;,c,、薄壁边界条件中的薄壁厚度越低,求解越精确;,2008-1,海基科技,145,边界条件,-,二元约束,当模型和场量在一定间隔下重复,可以只对重复部分进行计算,节约计算时间和资源,在这种情况下,我们需要加载对称边界条件;(左图为全模型,其结构以,180,度重复,可以建立一般模型,加载合适的对称边界条件,如右图),二元(对称)约束就是表达模型场的主面和从面之间的关系,2008-1,海基科技,146,边界条件,-,二元约束,二元边界条件的定义:首先选择主面,然后点击对称边界条件,设置和从面之间的转换关系;,二元约束一般加载在包住模型的空气包的外表面上;,主面和从面必须一样;,模型中所有的二元约束只能有一种转换方式;,奇对称边界条件的主面和从面不能共线,如果共线,需挖一个洞使其不共线;,2008-1,海基科技,147,边界条件,-,二元约束,当模型的结构、材料、激励以一定的周期重复时,该模型就是对称模型,如下图,模型的周期性根据以下确定(旋转、平移)(奇对称、偶对称),2008-1,海基科技,148,边界条件,-,二元约束,2008-1,海基科技,149,边界条件,-,二元约束,如果模型由于参数化而发生转移,则模型部分暴露在模型外面,因此在将要暴露在外面的面也要加载对称边界条件。,2008-1,海基科技,150,边界条件,-,二元约束,空气包,对于开放模型及磁路是开放的,则空气包应为模型的,45,倍;,对于磁路闭合的模型,空气包大于模型,10%,即可;,2008-1,海基科技,151,边界条件,例一,2008-1,海基科技,152,边界条件,例二,2008-1,海基科技,153,边界条件,例三,2008-1,海基科技,154,划分网格,-,简介,计算空间的离散化就是划分网格,每一个网格代表一个未知系数的多项式;,减小网格尺寸可提高求解精度;,2008-1,海基科技,155,划分网格,-,简介,当磁场变化明显的地方需要加密网格,3,个网格剖分器:,2D,网格剖分器(三角形)、,3D,实体模型剖分器(四面体)(默认、功能强大但耗资源)、,3D,拉伸剖分器(四面体)(不耗资源但限制过多);,2008-1,海基科技,156,划分网格,-,简介,可以通过初始网格和求解网格查看网格;,通过项目栏中的,view,设置网格显示属性,2008-1,海基科技,157,划分网格,-,手动网格划分,手动网格剖分工具条,2008-1,海基科技,158,划分网格,-,手动网格划分,最大网格尺寸控制,可以控制面、体,可以控制整个模型,也可控制单个部件,2008-1,海基科技,159,划分网格,-,手动网格划分,曲率(,CRR,):定义曲面离散精度,,d/h,CRR,默认是,0.1,,最大是,0.5,2008-1,海基科技,160,划分网格,-,手动网格划分,剖分层技术(只能,3D,):电流穿透深度模拟(集肤效应)、薄的实体、运动问题的气隙,remesh,区域;,2008-1,海基科技,161,划分网格,-,手动网格划分,网格加密的间接手段,通过将实体的边进行分段,2008-1,海基科技,162,划分网格,-,自动网格划分,自动网格剖分,H,自适应(网格加密自适应),P,自适应(求解阶次自适应)(只能,3D,),HP,自适应(只能,3D,),2008-1,海基科技,163,划分网格,-,自动网格划分,设置模型某一部分网格自适应时,须在,top,参数中设置,AdaptionIsDisabled,parameter to,Yes,,对需要自适应网格的部分的参数中设置,AdaptionIsDisabled,to,No,;,求解前优化网格,2008-1,海基科技,164,划分网格,-2D,网格,2D,网格为三角形单元,2D,网格剖分只剖分,z=0,的面,部件必须是相同的拉伸方式,如果不是,按树形排列中最上的拉伸方式为基准,2008-1,海基科技,165,划分网格,-2D,网格,2D,网格剖分:手动、自动,可以在,Text Output,bar,或者菜单,help,下,view meshlog,查看网格信息,检查网格错误的方法:逐步,disable,模型中的部件及划分网格,如果部件拉伸方式不一致或者没有和,z=0,面相交,则不能参与,2D,网格剖分,2008-1,海基科技,166,划分网格,-3D,网格,3D,网格单元为四面体,3D,剖分方式有两种:,3D Solid Modeler Mesh Generator,(default),实体可以是任意拉伸方向,可以剖分导入的,3D,模型,可以剖分相叠的实体,3D Extrusion Mesh Generator,(faster and less resource intensive but has more limitations),2008-1,海基科技,167,划分网格,-3D,网格,3D,剖分:,控制实体边的节点数,最大网格尺寸、曲率等,剖分层,2008-1,海基科技,168,划分网格,-,运动网格,Remesh,区:包住运动部件的空气包将形成,remesh,区,及定子部分和转子部分网格不变,每一个时步只剖分,remesh,区,2008-1,海基科技,169,划分网格,-,运动网格,运动网格剖分类型:,运动体完全在,remesh,区中(左图),运动体完全在,remesh,中,但是运动体的某些面和,remesh,区域的某些面重合了,此时运动体的这些重合的面必须在模型的外边界上(中图),模型一部分固定,另一部分以交界面运动,此时,交界面两边都是,remesh,区域,一部分属于定子,另一部分属于运动体(右图);,2008-1,海基科技,170,划分网格,例一:手动剖分网格,2008-1,海基科技,171,划分网格,例二:自动网格剖分,2008-1,海基科技,172,求解,-,基本原理,建模步骤:,选择维数:,2D,、,3D,考虑对称性,平移拉伸:,2D,大多模型可以采用平移拉伸(例如叠片),此时忽略了端部,旋转拉伸:,2D,轴对称模型,考虑周期性,2008-1,海基科技,173,求解,-,基本原理,精确度考虑,误差产生的原因,空间的有限离散(有限的单元不能表现弯曲边界或连续变化的场),基于函数近似值的多项式不能用在网格上完美表达任意空间变化的场,通过改进迭代来评估精确度,精确度可以通过下列方法设置:,输入参数的精确性:几何模型、材料属性、激励波形,网格:更小的网格将减小空间离散的误差,时间步长的细化(瞬态分析),求解器选项,外部边界条件(增大空气包),2008-1,海基科技,174,求解,-,基本原理,误差的显示,通过自适应功能改进,2008-1,海基科技,175,求解,-,基本原理,CG,迭代算法,采用共轭梯度算法求解线性矩阵,Sx,=,b,该方法也是迭代,在求解过程可以显示迭代过程,如果是非线性模型,首先使用外环的牛顿算法使其线性化,CG,精度设置,2008-1,海基科技,176,求解,-,基本原理,非线性迭代算法,当模型中有非线性材料或者电路元件(例如二极管),系统方程就变成了非线性,Sx,=,S,(,x,),x,=,b,,才采用,CG,算法前先采用非线性算法使其线性化;,非线性迭代过程的显示,非线性迭代算法设置,材料类型(时谐场默认为线性,其他场默认为非线性),线性化方法(牛顿、连续迭代),2008-1,海基科技,177,求解,-,基本原理,两种线性化方法:,a,、牛顿(默认),二次收敛,在非线性程度高的情况下不容易收敛;,b,、连续迭代(仅用于,3D,),更容易收敛,但容易误收敛,因此需要设置更小的公差;,求解阶次:,可以在求解选项中设置阶次,也可以单独设置实体的求解阶次(仅,3D,);,2D,模型:阶次有,1,、,2,、,3,、,4,(,4,阶将导致每个三角形单元上有,15,个节点);默认阶次,-,平移对称模型为,1,阶,轴对称模型为,2,阶;,3D,模型:阶次有,1,、,2,、,3,阶,可单独设置各个实体的阶次;,2008-1,海基科技,178,求解,-,基本原理,2D,分析,模型可以为平移对称模型(上边)或者是轴对称模型(下边);,2D,求解时,模型拉伸方式必须一致;,拉伸长度为,0,的模型也能求解:求解结果直线拉伸的拉伸长度按,1m,计算,轴对称模型按,360,度计算。,2D,模型中,有下列条件必须满足否则需要用,3D,求解:,a,、电流方向必须垂直,xy,平面;,b,、其他的场量也必须在,xy,平面,比如实体模型、永磁体等;,两个接触的导体视为绝缘的;,2008-1,海基科技,179,求解,-,基本原理,3D,分析,如果,2D,模型拉伸长度大于,0,,就可以采用,3D,求解;,3D,仿真有力的模拟端部效应,但不是所有的问题采用,3D,求解是必要的;,2D,和,3D,的不同:,2D,3D,导体,开路,(,直线拉伸,),短路,(,旋转拉伸,),不确定(根据实际模型),互相接触的导体,考虑绝缘,不考虑绝缘,对旋转拉伸的默认阶次,2,1,线性化方法,牛顿,牛顿或者连续迭代,轴对称模型参数计算,按,360,度旋转拉伸模型,计算,按实际的旋转拉伸角度计算,2008-1,海基科技,180,求解,-,求解器,基本概念,Magnet,关注低频电磁场问题,包括由于频率或者运动产生的感应电流问题;,可以计算所有的低频问题:电机、螺旋管、扬声器、变压器、传感器、录音磁头;,可以采用,2D,或,3D,求解器;,求解器还分为:静态场、时谐场、瞬态场、瞬态运动场;,当考虑选择求解器时,导体电流穿透深度是一个很重要的因数,当相对导体的尺寸,穿透深度非常大或者非常小时,即便在时间变化的情况下,采用静态求解器也是足够的;,2008-1,海基科技,181,求解,-,求解器,静态场求解器,计算直流电流激励下的电磁场分布;,涡流不能考虑;,建模特点:,a,、磁性材料可以是硬磁也可以是软磁,可以是线性也可以是非线性;,b,、线圈电流可以通过任意导体材料包括磁性材料;,c,、线圈不能是电压驱动;,d,、实体线圈中的不均匀电流密度可以计算出来;,如果模型不能求解:,a,、首先模型必须在空气包中;,b,、检查网格错误;,c,、如果采用电路,检查电路是否合理(符合霍尔基夫定理);,d,、如果模型采用参数化,检查对称边界条件是否正确,有些问题不符合规则造成错误;,如果求解不收敛:,a,、检查,CG,收敛;,b,、检查牛顿收敛;,如果求解结果不是预想的:,a,、检查是不是模型错误;,b,、检查是否线圈错误(,3D,线圈要么闭合要么端子在边界上);,c,、对称方面的原因(对称边界条件是否正确,当采用几分之一线圈时,需对线圈属性做适当修改,计算整个模型参数时需包括未建模的部分);,d,、如果采用电路了,检查波形是否正确;,e,、如果求解精度不够,加密网格,提高精度、求解阶次;,2008-1,海基科技,182,求解,-,求解器,时谐场求解器,计算单一频率下的磁场;,能计算由于感应电流而导致的相位差;,默认为线性求解,但可以设置为非线性求解;,模型特点:,a,、材料:材料可以是导电或者导磁;导电材料可以是各向异性或者各向同性;没有永磁体;,b,、线
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 小学资料


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!