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    ANSYS Maxwell涡流场分析案例.doc

    • 资源ID:29957621       资源大小:657.50KB        全文页数:19页
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    ANSYS Maxwell涡流场分析案例.doc

    1.训练后处理应用实例本例中的涡流模型由一个电导率=106S/m,长度为100mm,横截面积为10×10m2的导体组成,导体通有幅值为100A、频率为60Hz、初始相位=120°的电流。(一) 启动Maxwell并建立电磁分析1. 在windows系统下执行“开始”“所有程序”ANSYS ElectromagneticANSYS Electromagnetic Suite 15.0Windows 64-bitMaxwell 3D命令,进入Maxwell软件界面。2. 选择菜单栏中FileSave命令,将文件保存名为“training_post”3. 选择菜单栏中Maxwell 3DSolution Type命令,弹出Solution Type对话框(1) Magnetic:eddy current(2) 单击OK按钮4. 依次单击ModelerUnits选项,弹出Set Model Units对话框,将单位设置成m,并单击OK按钮。(二) 建立模型和设置材料1. 依次单击DrawBox命令,创建长方体在绝对坐标栏中输入:X=-5,Y=-5,Z=0,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=5,dY=5,dZ=100,并按Enter键单击几何实体,左侧弹出属性对话框,重命名为:Cond材料设置为conductor,电导率为=106S/m2. 依次单击DrawBox命令,创建长方体在绝对坐标栏中输入:X=55,Y=-10,Z=40,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=75,dY=10,dZ=60,并按Enter键单击几何实体,左侧弹出属性对话框,重命名为:aux3. 依次单击DrawLine在绝对坐标栏中输入:X=0,Y=0,Z=0,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=0,dY=0,dZ=100,并按Enter键名为line14. 依次单击Drawline,生成长方形对角点为(20,-20,50)、(-20,20,50),名为line25. 依次单击DrawRegion命令,弹出Region对话框,设置如下þ:Pad individual directions(-100,-100,0)、(200,100,100)(三) 指定边界条件和源1. 按f键,选择Cond与Region的交界面,依次单击菜单中的Maxwell 3DExcitationsAssignCurrent命令,在对话框中填入以下内容:(1) Name:SourceIn(2) Value:100 A(3) Palse:120deg(4) 单击OK按钮2. 按f键,选择Cond与Region的另一个交界面,依次单击菜单中的Maxwell 3DExcitationsAssignCurrent命令,在对话框中填入以下内容:(5) Name:SourceIn(6) Value:100 A(7) Palse:120deg(8) 按Swap Direction和OK按钮(四) 设置求解规则1. 依次选择菜单栏中Maxwell 3DAnalysis SetupAdd Solution Setup命令,此时弹出Solution Setup对话框,在对话框中设置:(1) Maximum number of passes(最大迭代次数):10(2) Percent Error(误差要求):1%(3) Refinement per Pass(每次迭代加密剖分单元比例):50%(4) Solver>Adaptive Frequency(设置激励源的频率):60Hz(5) 单击OK按钮。1. 依次选择菜单栏中的Maxwell 3DValidation Check命令,此时弹出的对话框中,如果全部项目都有P说明前处理操作没有问题;如果有O弹出,则需要重新检查模型;如果有!出现,则不会影响计算。2. 依次选择Maxwell 3DAnalyze All命令,此时程序开始计算。(五) 后处理依次单击Maxwell 3D>Fields>Calculator命令,弹出Fields Calculator对话框1) 导体内的功率损耗(体积分)方法一:1 选择Input>Quantity>Ohmic Loss2 选择Input>Geometry选择Volume,在列表中选择Cond,然后单击OK按钮3 选择Scalar>Integrate4 选择Output>Eval5 得到Cond计算损耗约为5方法二:计算公式为1 选择Input>Quantity>J,获得电流密度矢量J;2 选择Push3 选择General>Complex:Conj,求J的共轭;4 选择Vector>Mtal,出现Material Operation窗口;5 选择Conductivity、Divide;单击OK按钮6 选择Vector>Dot7 选择General>Complex:Real;8 选择Input>Number,设置为Type:Scalar;Value:2;单击OK9 选择General>/10 选择Input>Geometry选择Volume,在列表中选择Cond,然后单击OK按钮11 选择Scalar>Integrate12 选择Output>Eval13 得到Cond计算损耗约为52) 沿着导体路径的电压降(线积分)计算电压降的实部:计算公式为1 选择Input>Quantity>J,获得电流密度矢量J;2 选择Vector>Mtal,出现Material Operation窗口;3 选择Conductivity、Divide;单击OK按钮4 选择General>Complex:Real;5 选择Input>Geometry选择Line,在列表中选择Line1,然后单击OK按钮6 选择Vector>Tangent7 选择Scalar>Integrate8 选择Output>Eval9 得到电压降的实部分量为0.05V计算电压降的虚部:计算公式为1 选择Input>Quantity>J,获得电流密度矢量J;2 选择Vector>Mtal,出现Material Operation窗口;3 选择Conductivity、Divide;单击OK按钮4 选择General>Complex:Imag;5 选择Input>Geometry选择Line,在列表中选择Line1,然后单击OK按钮6 选择Vector>Tangent7 选择Scalar>Integrate8 选择Output>Eval9 得到电压降的实部分量为-0.0866V理论计算电压降幅值为3) 安培定律(线积分)计算磁场强度的实部分量沿着线line2的线积分1 选择Input>Quantity>H;2 选择General>Complex:Real;3 选择Input>Geometry选择Line,在列表中选择Line2,然后单击OK按钮4 选择Vector>Tangent5 选择Scalar>Integrate6 选择Output>Eval7 出现86.58A实际电流的实部是100×sin120=86.58A计算磁场强度的虚部分量沿着线line2的线积分1 选择Input>Quantity>H;2 选择General>Complex:Imag;3 选择Input>Geometry选择Line,在列表中选择Line2,然后单击OK按钮4 选择Vector>Tangent5 选择Scalar>Integrate6 选择Output>Eval7 出现-49.98A实际电流的虚部是100×cos120=50A计算相位1 选择Exch和Rlup操作,确认计算器顶部为-49.98A,接下来是86.58A2 选择Trig|Atan2,得到相位为120.0004) 计算磁通密度散度(体积分)计算磁通密度的实部分量散度在aux上的体积分1 选择Input>Quantity>B;2 选择General>Complex:Real;3 选择Vector>Divg4 选择Input>Geometry选择Volume,在列表中选择aux,然后单击OK按钮5 选择Scalar>Integrate6 选择Output>Eval7 出现-9.68×10-10A计算磁通密度的虚部分量散度在aux上的体积分1 选择Input>Quantity>B;2 选择General>Complex:Imag;3 选择Vector>Divg4 选择Input>Geometry选择Volume,在列表中选择aux,然后单击OK按钮5 选择Scalar>Integrate6 选择Output>Eval7 出现1.68×10-9A5) 磁通量的计算(面积分)磁通量实部的计算1 选择Input>Quantity>B2 选择Vector:Scal?>Scalar Y3 选择General>Complex:Real;4 选择Input>Geometry选择Volume,在列表中选择aux,然后单击OK按钮5 General>Domain6 选择Input>Geometry选择Surface,在列表中选择XZ,然后单击OK按钮7 选择Scalar>Integrate8 选择Output>Eval9 出现5.06×10-8Wb磁通量实部的计算1 选择Input>Quantity>B2 选择Vector:Scal?>Scalar Y3 选择General>Complex:Imag;4 选择Input>Geometry选择Volume,在列表中选择aux,然后单击OK按钮5 General>Domain6 选择Input>Geometry选择Surface,在列表中选择XZ,然后单击OK按钮7 选择Scalar>Integrate8 选择Output>Eval9 出现-8.76×10-8Wb磁通量的幅度为1.01×10-7Wb,进而可以获得导体与积分表面边界构成的矩形环之间的互感为在环内感应电压的幅度为6) 计算总电阻损耗(体积分)-Maxwell_v16_3D_WS02_BasicEddyCurrentAnalysis1 选择Input>Quantity>Ohmic Loss2 选择Input>Geometry选择Volume,在列表中选择Disk,然后单击OK按钮3 选择Scalar>Integrate4 选择Output>Eval5 得到Disk计算损耗约为270.38W7) 计算磁通量-06_1_maxwell_eddycurrent_Asymmetric_ConductorBz_real1 选择Input>Quantity>B2 选择Vector:Scal?>Scalar Z3 选择General>Complex:Real;4 选择General>Smooth注意:在特斯拉(Tesla)的单位中,流量密度将默认显示。如果您希望看到高斯单位的结果执行步骤5和步骤6,否则跳到第7步5 选择Input>Number,设置为Type:Scalar;Value:10000;单击OK6 General>*7 选择Add和指定名称为Bz_realBz_imag8 选择Input>Quantity>B9 选择Vector:Scal?>Scalar Z10 选择General>Complex:Imag;11 选择General>Smooth注意:在特斯拉(Tesla)的单位中,流量密度将默认显示。如果您希望看到高斯单位的结果执行步骤5和步骤6,否则跳到第7步12 选择Input>Number,设置为Type:Scalar;Value:10000;单击OK13 General>*14 选择Add和指定名称为Bz_imag8) 计算辐射功率-06_2_maxwell_eddycurrent_Radiation_Boundary1 选择Input>Quantity>E;2 选择Input>Quantity>H;3 选择General>Complex:Conj;4 选择Vector>Cross5 选择General>Complex:Real;6 选择Input>Number,设置为Type:Scalar;Value:0.5;单击OK7 选择General>*8 选择Add和指定名称为Poynting9) 计算电流(面积分)-07_1_maxwell_transient_reluctance_motor1 选择Input>Quantity>J2 选择Vector:Scal?>Scalar Z3 选择Input>Geometry选择Surface,在列表中选择Terminal_A1,然后单击OK按钮4 选择Scalar>Integrate5 选择Input>Number,设置为Type:Scalar;Value:150;单击OK6 选择General>/7 选择Output>Eval8 单击Done10) 计算电流(面积分)-05_3_maxwell_magnetostatic_reluctance_motor1 选择Input>Quantity>J2 选择Input>Geometry选择Surface,在列表中选择Terminal_A1,然后单击OK按钮3 选择Vector>Normal4 选择Scalar>Integrate5 选择Output>Eval6 出现通过线圈的电流,等于37507 单击Done11) 霍尔传感器流量密度作为时间的函数(面积分)-07_2_maxwell_transient_rotational_motion1 选择Input>Quantity>B2 选择Input>Geometry选择Surface,在列表中选择Sensor,然后单击OK按钮3 选择Vector>Normal4 选择Undo5 选择Scalar>Integrate6 选择Input>Number,设置为Type:Scalar;Value:1;单击OK7 选择Input>Geometry选择Surface,在列表中选择Sensor,然后单击OK按钮8 选择Scalar>Integrate9 General>/10 选择Add11 指定名称为Bsensor12 单击Done12) 通过线圈产生电流,作为时间的函数-07_3_maxwell_transient_translational_motion1 选择Input>Quantity>J2 选择Input>Geometry选择Surface,在列表中选择Coil_Terminal,单击OK按钮3 选择Vector>Normal4 选择Scalar>Integrate5 选择Add6 指定名称为It7 单击Done2.Maxwell 3D:铜线圈涡流分析(一) 启动Workbench并保存1. 在windows系统下执行“开始”“所有程序”ANSYS 15.0Workbench 15.0命令,启动ANSYS Workbench 15.0,进入主界面。2. 进入Workbench后,单击工具栏中的<按钮,将文件保存名为“Eddycurrent”(二) 建立电磁分析1. 双击Workbench平台左侧的ToolboxAnalysis SystemsMaxwell 3D此时在Project Schematic中出现电磁分析流程图。2. 双击表A中的A2,进入Maxwell软件界面。在Maxwell软件界面可以完成有限元分析的流程操作。3. 选择菜单栏中Maxwell 3DSolution Type命令,弹出Solution Type对话框,选择eddy current,并单击OK按钮。4. 依次单击ModelerUnits选项,弹出Set Model Units对话框,将单位设置成mm,并单击OK按钮。(三) 建立几何模型和设置材料1. 创建铝板模型(stock) (1) 依次单击DrawBox命令,创建长方体在绝对坐标栏中输入:X=-0,Y=0,Z=0,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=294,dY=294,dZ=19,并按Enter键单击几何实体,左侧弹出属性对话框,重命名为:stock(2) 依次单击DrawBox命令,创建长方体在绝对坐标栏中输入:X=18,Y=18,Z=0,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=126,dY=126,dZ=19,并按Enter键单击几何实体,左侧弹出属性对话框,重命名为:hole(3) 选中stock和hole,依次选择菜单栏中ModelerBooleanSubtract命令,对几何进行减运算,此时弹出Subtract对话框a. 在Blank Parts中选中stock实体b. 在Tool Parts中选中hole实体c. 单击OK按钮d. 得到铝板模型如下:(4) 单击几何实体,使其处于加亮状态,此时左侧会弹出属性对话框,在Material栏中将Value展开选择Edit,选择Aluminum作为铝板的材料2. 创建线圈模型(coil)(1) 依次单击DrawBox命令,创建长方体在绝对坐标栏中输入:X=119,Y=25,Z=49,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=150,dY=150,dZ=100,并按Enter键单击几何实体,左侧弹出属性对话框,重命名为:coilhole(2) 按 E 键,将体选择改为边选择,选中coilhole模型的4个竖边,如下图所示。(3) 将所选边缘圆滑化,依次选择菜单栏中Modeler > Fillet命令,Fillet 参数设置:Fillet Radius: 25mm;Setback Distance: 0mm(4) 依次单击DrawBox命令,创建长方体在绝对坐标栏中输入:X=94,Y=0,Z=49,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=200,dY=200,dZ=100,并按Enter键单击几何实体,左侧弹出属性对话框,重命名为:coil(5) 按 E 键,将体选择改为边选择,选中coil模型的4个竖边,将所选边缘圆滑化,依次选择菜单栏中Modeler > Fillet命令,Fillet 参数设置:Fillet Radius: 50mm;Setback Distance: 0mm(5) 选中coil和coilhole模型,依次选择菜单栏中ModelerBooleanSubtract命令,对几何进行减运算,此时弹出Subtract对话框e. 在Blank Parts中选中coil实体f. 在Tool Parts中选中coilhole实体g. 单击OK按钮h. 得到coil模型如下:(6) 单击coil几何实体,使其处于加亮状态,此时左侧会弹出属性对话框,在Material栏中将Value展开选择Edit,选择copper作为线圈的材料。3. 创建相对坐标系选择菜单栏中Modeler > Coordinate System > Create >Relative CS > Offset命令,在绝对坐标栏中输入:X=200,Y=100,Z=0,并按Enter键4. 设置激励电流加载面(1) 选中Coil几何,依次单击菜单中的ModelerSurfaceSection命令,在弹出的对话框中选择 XZ并单击OK按钮,此时几何生成截面。(2) 保持截面处于加亮状态,依次单击菜单中的ModelerBooleanSeparate Bodies命令,此时截面被分开。(3) 右击Terminal_Separate1命令,在弹出的快捷菜单中依次选择EditDelete命令。(四) 添加激励3. 在模型树种选中线圈的截面,依次单击菜单中的Maxwell 3DExcitationsAssign Current命令,在对话框中填入以下内容:(9) Name: Current1(10) Value: 2742 A(11) Stranded:þChecked(12) 单击OK按钮4. 设置涡流存在区域依次单击菜单中的Maxwell 3D > Excitations > Set Eddy Effects命令,只勾选Stock:þ Eddy Effects,然后单击OK按钮。(五) 设置求解域选择菜单栏中DrawRegion命令,在弹出的Region对话框中输入Value=300,并单击OK按钮。(六) 创建哑元DummyDummy技术的优点:只对所关心的局部区域进行加密剖分,提高该区域的计算精度,无需对整个区域进行加密,节约了计算资源。1. 将坐标系改为Global CS2. 依次单击DrawBox命令,创建长方体在绝对坐标栏中输入:X=-3,Y=68,Z=30,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=300,dY=8,dZ=8,并按Enter键单击几何实体,左侧弹出属性对话框,重命名为:dummy材料为真空3. 设置Dummy的剖分参数,选中Dummy模型,选择菜单栏中Maxwell > Mesh Operations > Assign > On Selection >Length Based命令,此时弹出Element Length Based Refinement对话框,在对话框中填入以下内容:(1) Name:Length1(2) *:Restrict Length Of Elements(3) þ:Restrict the Number of Elements(4) Maximum Number of Elements:1000(5) 单击OK按钮4. 选择菜单栏中 Maxwell 3D>Analysis Setup > Apply Mesh Operations命令,开始划分网格。(七) 求解计算2. 依次选择菜单栏中Maxwell 3DAnalysis SetupAdd Solution Setup命令,此时弹出Solution Setup对话框,在对话框中设置:(6) Maximum number of passes(最大迭代次数):10(7) Percent Error(误差要求):2%(8) Refinement per Pass(每次迭代加密剖分单元比例):50%(9) Solver>Adaptive Frequency(设置激励源的频率):200 Hz(10) 单击OK按钮。3. 依次选择菜单栏中的Maxwell 3DValidation Check命令,此时弹出的对话框中,如果全部项目都有P说明前处理操作没有问题;如果有O弹出,则需要重新检查模型;如果有!出现,则不会影响计算。4. 依次选择Maxwell 3DAnalyze All命令,此时程序开始计算。(八) 查看结果(Calculator)使用Calculator计算器绘出线段A(0,72,34),B(288,72,34)上的磁感应强度B的Z向分量实部值,设置Global CS为工作坐标系。1. 依次单击DrawLine命令,绘制线段在绝对坐标栏中输入:X=-0,Y=72,Z=34,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=288,dY=72,dZ=34,并按Enter键单击几何实体,左侧弹出属性对话框,重命名为:FieldLine2. 计算B的z向分量实部,依次单击Maxwell 3D> Fields > Calculator命令,在弹出的Fields Calculator对话框中做如下设置:(1) 在Category中选择B(2) 在Vector中选择 Scal? > Scalar Z(3) 在General中选择 Complex > Real ;单击Smooth(4) 在Input中单击NumberType: ScalarValue: 10000(5) 单击OK按钮 General: * (6) 点击Add,输入Named Expression:Name: Bz_real,然后单击Done按钮3. 依次选择Maxwell 3D > Results > Create Fields Report > Rectangular plot命令,设置如下图,然后点击New Report。4. 绘出stock中的涡流辐值分布:选中stock,依次选择Maxwell 3D > Fields > Fields > J > Mag_J命令。5. 绘出stock中的涡流流向图:选中stock,依次选择Maxwell 3D> Fields > Fields > J > Vector_J命令。3.Maxwell 3D:螺旋线圈涡流分析(正弦50Hz电流)(一) 启动Workbench并保存1. 在windows系统下执行“开始”“所有程序”ANSYS 15.0Workbench 15.0命令,启动ANSYS Workbench 15.0,进入主界面。2. 进入Workbench后,单击工具栏中的<按钮,将文件保存名为“Lx_eddy current”(二) 建立电磁分析1. 双击Workbench平台左侧的ToolboxAnalysis SystemsMaxwell 3D此时在Project Schematic中出现电磁分析流程图。2. 双击表A中的A2,进入Maxwell软件界面。在Maxwell软件界面可以完成有限元分析的流程操作。3. 选择菜单栏中Maxwell 3DSolution Type命令,弹出Solution Type对话框,选择eddy current,并单击OK按钮。4. 依次单击ModelerUnits选项,弹出Set Model Units对话框,将单位设置成mm,并单击OK按钮。(三) 建立几何模型和设置材料1. 创建螺旋模型(coil)(1) 依次单击DrawUser Defined Primitive Sys LibSegmented HelixPolygon Helix命令,在弹出的窗口中设置如下:PloygonRadius(多边形半径):1.5cmStart Helix Radius(螺旋半径):15 cmRadius Change:3.1 cmPitch:0 cmTurns:8单击OK按钮(2) 选中此模型,在左侧弹出属性对话框Name栏中将Value改成CoilMaterial栏中将Value展开选择Edit,选择copper作为线圈的材料Color栏中将Value改成Yellow其余保持默认值(3) 依次单击DrawBox命令,创建长方体在绝对坐标栏中输入:X=14,Y=0,Z=-2,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=2,dY=2,dZ=-2,并按Enter键(4) 依次单击DrawBox命令,创建长方体在绝对坐标栏中输入:X=40.5,Y=0,Z=-2,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=-2,dY=-2,dZ=-2,并按Enter键(5) 连接面,依次单击EditSelectFaces命令,选择2个Box相对的面,然后依次单击ModelerSurfaceCreate Object from Face命令,最后依次单击ModelerSurfaceConnect命令,完成连接。(6) 选中2个Box,选择菜单栏中EditDuplicateAlong Line命令在绝对坐标栏中输入:X=0,Y=0,Z=0,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=0,dY=0,dZ=1,并按Enter键单击OK按钮(7) 联合对象,依次单击EditObjects命令然后单击EditSelect All命令,最后依次单击ModelerBooleanUnite命令,完成联合。2. 创建底板(1) 选择菜单栏中DrawRegular Polyhedron命令,创建正多面体在绝对坐标栏中输入:X=0,Y=0,Z=1.5,并按Enter键;在相对坐标栏中输入:dX=41,dY=0,dZ=1,并按Enter键。(2) 此时左上角会弹出Segment Number对话框Number of Segments:36单击OK按钮(3) 单击几何实体,使其处于加亮状态,此时左侧会弹出属性对话框,在对话框中填入以下内容:Name栏中将Value改成DisksMaterial栏中将Value展开选择Edit,选择Cast_iron(铸铁)作为底板的材料Color栏中将Value改成Orange其余保持默认值3. 设置激励电流加载面(4) 选中Coil几何,依次单击菜单中的ModelerSurfaceSection命令,在弹出的对话框中选择 YZ并单击OK按钮,此时几何生成截面,命名为Coil_Terminal。(5) 选中Coil_Terminal,依次单击菜单中的ModelerBooleanSeparate Bodies命令,此时截面被分开。(6) 除了Coil_Terminal,选中所有的Sheets右击,在弹出的快捷菜单中依次选择EditDelete命令。(四) 添加激励在模型树种选中Coil_Terminal,依次单击菜单中的Maxwell 3DExcitationsAssign Current命令,在对话框中填入以下内容:(1) Name: I_Coil(2) Value: 125 A(3) Solid:þChecked(4) 单击OK按钮(五) 解决肌肤深度1. 计算肌肤深度(1) 肌肤深度是指导体中电流密度减小到导体截面表层电流密度的1/e处的深度。公式为其中是角频率(,其中f=500Hz)是导体的电导率,铸铁的1.5×106 S/m是导体的相对磁导率;铸铁60是空间的磁导率,这等于4×10-7A/m.(2) 此模型的肌肤深度约为0.24cm2. 创建表层协助肌肤深度网格划分(1) 依次单击EditSelectFaces命令,选中Disk最接近Coil的面(2) 依次单击Modeler Surface Create Object from Face命令(3) 选择菜单栏中EditArrangeMove命令在绝对坐标栏中输入:X=0,Y=0,Z=0,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=0,dY=0,dZ=0.125,并按Enter键3. 选中Disk_ObjectFromFace1,选择菜单栏中EditDuplicateAlong Line命令在绝对坐标栏中输入:X=0,Y=0,Z=0,并按Enter键在相对坐标栏中输入:dX=0,dY=0,dZ=0.125,并按Enter键单击OK按钮(六) 设置求解域1. 选择菜单栏中DrawRegular Polyhedron命令,创建正多面体在绝对坐标栏中输入:X=0,Y=0,Z=50,并按Enter键;在相对坐标栏中输入:dX=150,dY=0,dZ=100,并按Enter键。2. 此时左上角会弹出Segment Number对话框(1) Number of Segments:36(2) 单击OK按钮3. 选中此正多面体,在左侧会弹出属性对话框,设置如下:(1) Name栏中将Value改成Region(2) þ:Change display Wireframe (3) 其余保持默认值(七) 设置涡流效应依次单击菜单中的Maxwell 3D > Excitations > Set Eddy Effects命令,只勾选Disk:þ Eddy Effects,然后单击OK按钮。(八) 求解计算1. 依次选择菜单栏中Maxwell 3DAnalysis SetupAdd Solution Setup命令,此时弹出Solution Setup对话框,在对话框中设置:(1) Percent Error(误差要求):2%(2) Refinement per Pass(每次迭代加密剖分单元比例):20%(3) Solver>Adaptive Frequency(设置激励源的频率):500 Hz(4) 单击OK按钮2. 依次选择菜单栏中的Maxwell 3DValidation Check命令,此时弹出的对话框中,如果全部项目都有P说明前处理操作没有问题;如果有O弹出,则需要重新检查模型;如果有!出现,则不会影响计算。3. 依次选择Maxwell 3DAnalyze All命令,此时程序开始计算。(九) 网格划分选中Disk,依次选择Maxwell 3DFieldsPlot Mesh,然后单击OK按钮。(十) 计算总电阻损耗(Calculator)1. 依次单击Maxwell 3D>Fields>Calculator命令,在弹出的Fields Calculator对话框中做如下设置:(1) 选择Input>Quantity>Ohmic Loss(2) 选择Input>Geometry选择Volume,在列表中选择Disk,然后单击OK按钮(3) 选择Scalar>Integrate(4) 选择Output>Eval2. 得到Disk计算损耗约为270.38W(十一) 电流密度矢量图绘出Disk中的涡流流向图:选中stock,依次选择Maxwell 3D> Fields > Fields > J > Vector_J命令,在对话框中勾选Plot on surface only,然后单击Done按钮。19应 钮实钮 后 勾框, > 选 选向涡 量度 耗计

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