workbench电磁学中电磁仿真的conducting area怎么设置

查看: 466|回复: 1
workbench 中electric仅能仿真直流
diqiutansuozhe
diqiutansuozhe
各位大侠,electric模块是否只能仿真电流分布?
fairylovefairy查看: 1849|回复: 3
ANSYS WORKBENCH
主题帖子积分
技工, 积分 118, 距离下一级还需 182 积分
技工, 积分 118, 距离下一级还需 182 积分
哪位大神做过workbench的瞬态电磁场分析呀,有没有参考资料可以分享一下
小弟最近在做这个没一点头绪,网上**的都是做静电场和磁场分析的
主题帖子积分
技工, 积分 153, 距离下一级还需 147 积分
技工, 积分 153, 距离下一级还需 147 积分
我也一直想学习下,怎么用来做电磁屏蔽和EMC
主题帖子积分
技工, 积分 118, 距离下一级还需 182 积分
技工, 积分 118, 距离下一级还需 182 积分
今天试着和Maxwell联合仿真去计算通电螺线管的的周围磁场分布怎么都做不出来呀
主题帖子积分
学徒工, 积分 5, 距离下一级还需 95 积分
学徒工, 积分 5, 距离下一级还需 95 积分
我也想学习学习,但无从下手
Powered by&>&ANSYS workbench 电磁仿真
ANSYS workbench 电磁仿真
上传大小:13.16MB
ANSYS workbench 在电磁方面的仿真 实例
综合评分:4(1位用户评分)
下载个数:
{%username%}回复{%com_username%}{%time%}\
/*点击出现回复框*/
$(".respond_btn").on("click", function (e) {
$(this).parents(".rightLi").children(".respond_box").show();
e.stopPropagation();
$(".cancel_res").on("click", function (e) {
$(this).parents(".res_b").siblings(".res_area").val("");
$(this).parents(".respond_box").hide();
e.stopPropagation();
/*删除评论*/
$(".del_comment_c").on("click", function (e) {
var id = $(e.target).attr("id");
$.getJSON('/index.php/comment/do_invalid/' + id,
function (data) {
if (data.succ == 1) {
$(e.target).parents(".conLi").remove();
alert(data.msg);
$(".res_btn").click(function (e) {
var parentWrap = $(this).parents(".respond_box"),
q = parentWrap.find(".form1").serializeArray(),
resStr = $.trim(parentWrap.find(".res_area_r").val());
console.log(q);
//var res_area_r = $.trim($(".res_area_r").val());
if (resStr == '') {
$(".res_text").css({color: "red"});
$.post("/index.php/comment/do_comment_reply/", q,
function (data) {
if (data.succ == 1) {
var $target,
evt = e || window.
$target = $(evt.target || evt.srcElement);
var $dd = $target.parents('dd');
var $wrapReply = $dd.find('.respond_box');
console.log($wrapReply);
//var mess = $(".res_area_r").val();
var mess = resS
var str = str.replace(/{%header%}/g, data.header)
.replace(/{%href%}/g, 'http://' + window.location.host + '/user/' + data.username)
.replace(/{%username%}/g, data.username)
.replace(/{%com_username%}/g, data.com_username)
.replace(/{%time%}/g, data.time)
.replace(/{%id%}/g, data.id)
.replace(/{%mess%}/g, mess);
$dd.after(str);
$(".respond_box").hide();
$(".res_area_r").val("");
$(".res_area").val("");
$wrapReply.hide();
alert(data.msg);
}, "json");
/*删除回复*/
$(".rightLi").on("click", '.del_comment_r', function (e) {
var id = $(e.target).attr("id");
$.getJSON('/index.php/comment/do_comment_del/' + id,
function (data) {
if (data.succ == 1) {
$(e.target).parent().parent().parent().parent().parent().remove();
$(e.target).parents('.res_list').remove()
alert(data.msg);
//填充回复
function KeyP(v) {
var parentWrap = $(v).parents(".respond_box");
parentWrap.find(".res_area_r").val($.trim(parentWrap.find(".res_area").val()));
评论共有1条
东西很好,内容不错
综合评分:
积分/C币:3
综合评分:
积分/C币:10
综合评分:
积分/C币:12
综合评分:
积分/C币:10
综合评分:
积分/C币:10
综合评分:
积分/C币:5
综合评分:
积分/C币:5
综合评分:
积分/C币:10
综合评分:
积分/C币:10
综合评分:
积分/C币:5
VIP会员动态
CSDN下载频道资源及相关规则调整公告V11.10
下载频道用户反馈专区
下载频道积分规则调整V1710.18
spring mvc+mybatis+mysql+maven+bootstrap 整合实现增删查改简单实例.zip
资源所需积分/C币
当前拥有积分
当前拥有C币
输入下载码
为了良好体验,不建议使用迅雷下载
ANSYS workbench 电磁仿真
会员到期时间:
剩余下载个数:
剩余积分:0
为了良好体验,不建议使用迅雷下载
积分不足!
资源所需积分/C币
当前拥有积分
您可以选择
程序员的必选
绿色安全资源
资源所需积分/C币
当前拥有积分
当前拥有C币
(仅够下载10个资源)
为了良好体验,不建议使用迅雷下载
资源所需积分/C币
当前拥有积分
当前拥有C币
为了良好体验,不建议使用迅雷下载
资源所需积分/C币
当前拥有积分
当前拥有C币
您的积分不足,将扣除 10 C币
为了良好体验,不建议使用迅雷下载
你当前的下载分为234。
你还不是VIP会员
开通VIP会员权限,免积分下载
你下载资源过于频繁,请输入验证码
您因违反CSDN下载频道规则而被锁定帐户,如有疑问,请联络:!
若举报审核通过,可返还被扣除的积分
被举报人:
举报的资源分:
请选择类型
资源无法下载
资源无法使用
标题与实际内容不符
含有危害国家安全内容
含有反动色情等内容
含广告内容
版权问题,侵犯个人或公司的版权
*详细原因:
ANSYS workbench 电磁仿真ansys workbench电磁场仿真完整例子_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & ansys workbench电磁场仿真完整例子
ansys workbench电磁场仿真完整例子
Workbench Simulation of a Magnetic Valve
October 10, 2006
A Guide for Magnetic Simulation of a Magnetic Valve
ANSYS Workbench Simulation
Page 1 of 23
Introduction
The Magnetic Valve includes a fixed and a rotating part. The rotating body has to move, as quickly as possible, to rest in one of the 2 possible stop positions. Driving current patterns are the input to generate suitable torques. The customer experienced different performances of the valve for different current patterns: sometimes he got strong bumps on the mechanic stops and failures of the valve behaviour.
the customer decided to commit a simulation of the magnetic and dynamic behaviour of the valve, instead to build a prototype.
Analysis Goal
The goal is ton achieve measure of the Magnetic Torque,
as function of current and rotation angle
within a parametric approach
Usage Restrictions:
Freely available for use
Automotive
Application:
Electromagnetics
Product(s)/Version:
ANSYS-v10.1
Geometry Type(s):
Geometry Format(s): Design Modeler
Model Size:
147070 Nodes, 105742 Elements
Element Type(s):
Estimated Demo Time: 15 Minutes to show, 12 minutes running time
Competition:
Comsol, Ansoft
Challenge:
Free accurate Mesh, Parametric Model, Non Linear
Magnetic Analysis
Key Features Used:
Sphere of influence for meshing, BH Non Linear Curve
data import, Parametric Analysis
Word文档免费下载:
(共23页)
ANSYS Workbench电磁场分析简易实例_机械/仪表_工程科技_专业资料。 文档贡献者 hugh_matrix 贡献于 1/2 相关文档推荐 ...ANSYS_Workbench_电磁场分析例子_机械/仪表_工程科技_专业资料。ANSYS Workbench ...ansys电磁场仿真分析教程... 427页 2下载券
ANSYS_Workbench_电磁场... 37...ANSYS_Workbench_电磁场分析例子_电脑基础知识_IT/计算机_专业资料。ANSYS ...ansys在电磁场仿真的几个... 25页 免费
ansys电磁场分析解决方案... 14页...AnsysWorkbench静力分析详细实例_机械/仪表_工程科技_专业资料。共享别人的成果 Ansys 静力分析实例: 1 问题描述: 如图所示支架简图,支架材料为结构钢,厚度 10mm,...零基础超详细流体分析的例子 例子说明 本例中只有单纯流体,观察流体流经三角台...ANSYS_Workbench_电磁场... 暂无评价 37页 免费
ansys workbench电磁场仿......? ANSYS Workbench 由多种的应用模块组成(例子) :...执行三维静磁场分析。 – 形状优化: ? 使用拓扑...Mechanical Application Training Manual – 自动仿真...ANSYS静电场分析示例_物理_自然科学_专业资料。工程电磁场仿真实验指导书 Ansys ...workbench电机电磁场有限... 44页 免费 ANSYS静电场分析例(非常... 6页 1下载...Ansys WorkBench 电磁场培训教程_物理_自然科学_专业资料。Emag LF电场培训手册 电场培训手册 第1章 章 Emag LF 电场培训手册安世亚太 Emag LF电场培训手册 电场...Ansys Workbench 磁场分析教程1_机械/仪表_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档Ansys Workbench 磁场分析教程1_机械/仪表_工程科技_专业资料。 ...workbench电磁学教程_计算机软件及应用_IT/计算机_...外壳对称 绕组的身体 蜿蜒的工具 仿真 ANSYS, Inc....在这个例子中,指挥一个由2绕组的身体 . ? 2004 ...温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
从事电抗器结构设计
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
计算机的性能;
Step10:后处理,查看体积力密度。求解完成后,我们用后处理操作可以查看如磁场强度、磁感应强度、体积力等等。下面我们查看一下螺线管体积力分布情况,点击螺线管模型,右键选择"Field",选择"other",选择"Volme_Force_Density",在弹出的"Create Field Plot"对话框中的"Quantity"中选择"Volme_Force_Density",在"In Volume"中选择螺线管实体,如图1-20所示。
图1-20 后处理操作
图1-21a 力密度云图
图1-21b 俯视力密度云图
图1-21c 主视力密度云图
磁场分析完成后,接线来就是将力密度导入到ansys workbench模块中进行力学分析。
Step12:回到workbench窗口中,右键单击表格A4(Solution),在弹出来的菜单中选择"Transfer Data To New",在选择"Static Structual",此时会在A表的右侧出现一个B表,同时会出现A4与B5有个曲线连接起来,这说明A4的结果数据可以作为B5的边界载荷条件施加到静态力学分析中。如图1-22所示。
图1-22 创建耦合的静力分析模型
Step13:导入几何模型数据。右键单击B3"Geometry"选择"Replace Geometry"命令,单击"Browse…",选择力学模型数据,如图1-23所示。数据被选择完后,会在B3表格后面出现一个对号。
图1-23 选择力学模型数据
接线来我们进入到模型编辑器中,进行单位的设置。右键单击A3(Geometry)选择"Edit Geometry"命令,如图1-24所示。
在弹出来的"DesignModeler"操作界面里,我们可以进行模型修改等一些操作,具体详见建模章节。如图1-25所示。
图1-24 进入模型修改编辑器
图1-25 DesignModeler中的模型
Step14:定义边界条件。回到Workbench主窗口,右键单击B4"Mesh"选择"Edit"命令,此时开始加载"Mechanical"窗口,加载完成后的窗口,如图1-26所示。
螺线管及环氧固定板装配模型读入完成后,会在左侧的命令栏中出现一些操作命令,如给几何体添加材料属性、设置装配体的接触类型、网格划分、激励的加载、边界条件的定义和后处理选项的添加等等。
图1-26 Mechanical中的模型
Step15:材料属性的定义。回到Workbench主窗口,右键单击B2"Engineering Data"选择"Edit"命令,此时弹出来软件自带的工程材料数据窗口,如图1-27所示,在材料定义窗口中有五个主要部分组成,即:左侧的材料参数定义命令、中间偏上的材料类型定义(材料名称等)、中间偏下的材料类型添加、右上侧的是当前材料定义的数据显示窗口、右下侧是材料属性的图标显示窗口。
在工具栏上单击图标,加载软件自带的数据,如图1-28a所示操作。在"Engineering Data Sources"中,选择A*表格单元(表格单元中有提示信息:Click here to add a new library),添加数据源名称"aluminum",在数据源下侧的"Outline of aluminum"中添加两种数据:"huanyang"和"al",并将材料属性添加进去:
弹性模量()
依照图1-28b所示的步骤进行操作。定义完成后,单击图标返回到Workbench中。
图1-27 材料属性定义
图1-28a 新材料属性添加
图1-28b 新材料属性添加
Step16:分配材料属性。在"Mechanical"窗口中,单击"Geometry"并展开几何,如图1-29所示。选择"PRT0001",在下面的"Detials of 'PRT0001'"中选择"Assignment"后面的表格的右侧,如图会出现刚才定义的两种数据"huanyang"和"al", 里面的"Structural Steel"是软件默认的材料属性。
环氧材料属性的添加方式与螺线管相似,只是需要在"Geometry"中将所有环氧全部选择,然后赋予"huanyang"属性即可。
图1-29 分配材料属性
Step17:接触定义。ANSYS Workbench软件会自动探测装配体的接触,这里采用默认即可。如图1-30所示。
图1-30 接触设置
Step18:网格剖分。选择螺线管实体,单击右键选择"Method"命令,在右下角出现的"Detials of 'Automatic Method'"中的"Method"下拉列表框中选择"Automatic",同样的操作在环氧板上面。如图1-30所示。
图1-30 螺线管网格剖分设置
螺线管和环氧板网格设置完成后,开始设置网格大小,单击左侧的"Outline"中的"Mesh",在下面出现的"Detials of 'Mesh'"中,选择"Relevance Center"下拉列表框中的"Fine",表示划分的网格比较密。如图1-31所示。
图1-31 网格大小设置
Step19:设置边界条件。首先,将选择器有体改成面,然后单击"Outline"中的"Static Structural",在右侧图像窗口中选择一个面(选中后面呈现出绿色)单击右键选择"Insert",再选择"Fixed Support",一次将64个外表面全部定义为固定边界条件,如图1-32所示。
图1-32 设置边界条件
Step20:设置激励载荷。ANSYS Workbench 13.0与以前版本最大的不同,在做电磁结构耦合分析时,可以直接导入Ansoft Maxwell计算得到的体积(或面)力密度值,作为其外载荷施加到实体(或面)上,具体操作如图1-33所示。
图1-33a 创建体积力密度载荷
图1-33b 到入体积力密度载荷值
Step21:添加后处理操作。单击所要求解的模型,然后在右键单击"Solution(B6)",插入想要的后处理结果,如图1-34所示。按照同样的方法添加后处理操作。
图1-34 添加后处理操作
Step22:求解计算。现在采用默认求解器进行计算。
Step23:后处理显示。计算完成后,我们来查看云图如图1-35所示,为螺线管位移云图。
图1-35 螺线管位移云图
如图1-36所示,为螺线管应力分布云图。
图1-36 螺线管应力云图
如图1-37所示,为其中一块环氧板的反作用力大小及方向。
图1-37 环氧板反作用力图
于2011年2月
阅读(17033)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
在LOFTER的更多文章
loftPermalink:'',
id:'fks_',
blogTitle:'1 ANSYS Workbench与Ansoft Maxwell 电磁结构耦合',
blogAbstract:'
如图1-1所示为一个外径为1240mm,螺旋数为11.6,高度为1360mm,截面尺寸为100mm×50mm的螺线管,螺线管由64块环氧板固定,环氧板的结构尺寸为150mm厚×1360mm高×20mm宽×40mm槽高。
图1-1 螺线管模型
64块环氧板的外表面用环氧纱均匀缠绕,我们假设外表面被固定,如图1-2所示,下面我们来分析当螺线管中通有349kA直流电流时,线圈的变形及应力分布(此问题我们假设读者已经将Maxwell 14.0安装并集成到ANSYS Workbench 13.0中,以上两个软件的具体安装方法,我已在前面章节中详细讲述,这里不再赘述)。
blogTag:'',
blogUrl:'blog/static/2',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:4,
publishTime:1,
permalink:'blog/static/2',
commentCount:21,
mainCommentCount:10,
recommendCount:6,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'从事电抗器结构设计',
hmcon:'1',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}

我要回帖

更多关于 ansys workbench 电磁 的文章

 

随机推荐