ANSYS电磁场分析指南第一章磁场分析概述.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流ANSYS电磁场分析指南第一章磁场分析概述.精品文档.第一章磁场分析概述1.1磁场分析对象利用ANSYS/Emag或ANSYS/Multiphysics模块中的电磁场分析功能,ANSYS可分析计算下列的设备中的电磁场,如:电力发电机磁带及磁盘驱动器变压器波导螺线管传动器谐振腔电动机连接器磁成像系统天线辐射图像显示设备传感器滤波器回旋加速器在一般电磁场分析中关心的典型的物理量为:磁通密度能量损耗磁场强度磁漏磁力及磁矩 S-参数阻抗品质因子Q电感回波损耗涡流本征频率存在电流、永磁体和外加场都会激励起需要分析的磁场。1.2ANSYS如何完成电磁场分
2、析计算ANSYS以Maxwell方程组作为电磁场分析的出发点。有限元方法计算的未知量(自由度)主要是磁位或通量,其他关心的物理量可以由这些自由度导出。根据用户所选择的单元类型和单元选项的不同,ANSYS计算的自由度可以是标量磁位、矢量磁位或边界通量。1.3静态、谐波、瞬态磁场分析利用ANSYS可以完成下列磁场分析:2-D静态磁场分析,分析直流电(DC)或永磁体所产生的磁场,用矢量位方程。参见本书“二维静态磁场分析”2-D谐波磁场分析,分析低频交流电流(AC)或交流电压所产生的磁场,用矢量位方程。参见本书“二维谐波磁场分析”2-D瞬态磁场分析,分析随时间任意变化的电流或外场所产生的磁场,包含永磁
3、体的效应,用矢量位方程。参见本书“二维瞬态磁场分析”3-D静态磁场分析,分析直流电或永磁体所产生的磁场,用标量位方法。参见本书“三维静态磁场分析(标量位方法)”3-D静态磁场分析,分析直流电或永磁体所产生的磁场,用棱边单元法。参见本书“三维静态磁场分析(棱边元方法)”3-D谐波磁场分析,分析低频交流电所产生的磁场,用棱边单元法。建议尽量用这种方法求解谐波磁场分析。参见本书“三维谐波磁场分析(棱边元方法)”3-D瞬态磁场分析,分析随时间任意变化的电流或外场所产生的磁场,用棱边单元法。建议尽量用这种方法求解谐波磁场分析。参见本书“三维瞬态磁场分析(棱边元方法)”基于节点方法的3-D静态磁场分析,用
4、矢量位方法。参见“基于节点方法的3-D静态磁场分析”基于节点方法的3-D谐波磁场分析,用矢量位方法。参见“基于节点方法的3-D谐波磁场分析”基于节点方法的3-D瞬态磁场分析,用矢量位方法。参见“基于节点方法的3-D瞬态磁场分析”1.4关于棱边单元、标量位、矢量位方法的比较什么时候选择2D模型,什么时候选择3D模型?标量位方法和矢量位方法有何不同?棱边元方法和基于节点的方法求解3-D问题又有什么区别?在下面将进行详细比较。1.4.12-D分析和3-D分析比较3-D分析就是用3-D模型模拟被分析的结构。现实生活中大多数结构需要3-D模型来进行模拟。然而3-D模型对建模的复杂度和计算的时间都有较高要
5、求。所以,若有可能,请尽量考虑用2-D模型来进行建模求解。1.4.2什么是磁标量位方法?对于大多数3-D静态分析请尽量使用标量位方法。此方法将电流源以基元的方式单独处理,无需为其建立模型和划分有限元网格。由于电流源不必成为有限元网格模型中的一部分,建立模型更容易。标量位方法提供以下功能:砖型(六面体)、楔型、金字塔型、四面体单元。电流源以基元的方式定义(线圈型、杆型、弧型)可含永久磁体激励求解线性和非线性导磁率问题可使用节点偶合和约束方程此外,标量位方法中电流源建模简单,因为用户只需在合适的位置施加电流源基元(线圈型、杆型等)就可以模拟电流对磁场的贡献。1.4.3 什么是磁矢量位方法?矢量位方
6、法(MVP)是ANSYS支持的两种基于节点的方法中的一种(标量位法是另一种基于节点的方法)。这两种方法都可用于求解3-D静态、时谐、瞬态分析。矢量位方法中的每个节点的自由度要比标量位方法多:因为它在X、Y和Z方向分别具有磁矢量位AX、AY、AZ。在载压或电路耦合分析中还引入了另外三个自由度:电流(CURR),电压降(EMF)和电压(VOLT)。2-D静态磁分析必须采用矢量位方法,此时主自由度只有AZ。在矢量位方法中,电流源(电流传导区域)要作为整个有限元模型的一部分。由于它的节点自由度更多,所以比标量位方法的运算速度要慢一些。矢量位方法可应用于3-D静态、时谐和瞬态的磁场分析计算。但是,当计算
7、区域含有导磁材料时,该方法的精度会有损失(因为在不同导磁率材料的分界面上,由于矢量位的法向分量非常大,影响了计算结果的精度)。你可以使用INTER115单元,在同一模型中同时使用3-D标量位方法和3-D矢量位方法。1.4.4什么是棱边元方法?我们推荐在解决大多数的3-D时谐问题和瞬态问题时,选用棱边单元法,但此方法对于2-D问题不适用。棱边单元法中的自由度与单元边有关系,而与单元节点没关系。此方法在3-D低频静态和动态电磁场的模拟仿真方面有很好的求解能力。这种方法和基于节点的矢量位法同时求解具有相同泛函表达式的模型时,此方法更精确,特别是当模型中有铁区存在时。当自由度是变化的情况下,棱边单元法
8、比基于节点的矢量位方法更有效。ANSYS理论手册中有关于此方法更细致的描述。1.4.5棱边元方法和矢量位方法的比较主要的不同在于棱边单元法具有更高的精度,对于3-D分析来说,使用棱边单元的分析过程和用MVP分析的过程基本相同。所以,如前所述,我们推荐在求解大多数的3-D时谐和瞬态问题时采用单元边方法,但在下列情况下只能用矢量位法:模型中存在着运动效应和电路耦合时;模型要求电路和速度效应时所分析的模型中没有铁区时。1.5高频电磁场分析ANSYS程序具有高频电磁分析功能,用于分析计算给定结构的电磁场和电磁波的传播特性。大多数高频器件都是用电磁波传播信息。同一器件在不同频率的表现显然是不同的,因此在
9、高频器件设计中,进行频响特性分析就显得尤为重要。当信号的波长与导波设备的大小相当时,就必须进行高频分析。ANSYS提供时谐分析和模态分析两种分析方法,详见第10章高频电磁场分析。1.6电磁场单元概述ANSYS提供了很多可用于模拟电磁现象的单元,表1-1作了简要介绍,单元和单元特性(自由度、KEYOPT选项、输入和输出等)的详细描述请参见ANSYS单元手册。注意,并非下表中的所有单元都能应用于所有的电磁分析类型,详情请参阅相关分析类型章节的描述。表1-1电磁场单元单元维数单元类型节点数形状自由度1和其它特征PLANE532-D磁实体矢量8四边形AZ;AZ-VOLT;AZ-CURR;AZ-CURR
10、-EMFSOURC363-D电流源3无无自由度,线圈、杆、弧型基元SOLID963-D磁实体标量8砖形MAG (简化、差分、通用标势)SOLID973-D磁实体矢量8砖形AX、AY、AZ、VOLT;AX、AY、AZ、CURR;AX、AY、AZ、CURR、EMF;AX、AY、AZ、CURR、VOLT;支持速度效应和电路耦合INTER1153-D界面4四边形AX、AY、AZ、MAGSOLID1173-D低频棱边单元20砖形AZ(棱边);AZ(棱边)-VOLTHF1193-D高频棱边单元10四面体AX(棱边)HF1203-D高频棱边单元20砖型AX(棱边)CIRCU1241-D电路8线段VOLT、C
11、URR、EMF;电阻、电容、电感、电流源、电压源、绞线圈、2D大线圈、3D大线圈、互感、控制源PLANE1212-D静电实体8四边形VOLTSOLID1223-D静电实体20砖型VOLTSOLID1233-D静电实体10四面体VOLTSOLID1273-D静电实体10TetVOLTSOLID1283-D静电实体20BrickVOLTINFIN92-D无限边界2线段AZ-TEMPINFIN1102-D无限实体8四边形AZ、VOLT、TEMPINFIN473-D无限边界4四边形MAG、TEMPINFIN1113-D无限实体20砖型MAG、AX、AY、AZ、VOLT、TEMPPLANE672-D热电
12、实体4四边形TEMP-VOLTLINK683-D热电杆2线段TEMP-VOLTSOLID693-D热电实体8砖型TEMP-VOLTSHELL1573-D热电壳4四边形TEMP-VOLTPLANE132-D耦合实体4四边形UX、UY、TEMP、AZ;UX-UY-VOLTSOLID53-D耦合实体8砖型UX-UY-UZ-TEMP-VOLT-MAG;TEMP-VOLT-MAG;UX-UY-UZ;TEMP、VOLT/MAGSOLID623-D磁结构8砖型UX-UY-UZ-AX-AY-AZ-VOLTSOLID983-D耦合实体10四面体UX-UY-UZ-TEMP-VOLT-MAG;TEMP-VOLT-M
13、AG;UX-UY-UZ;TEMP、VOLT/MAG1具体的自由度根据KEYOPT选项的具体设置来激活1.7关于GUI路径和命令方式在本指南中,贯穿始终,都会看见许多ANSYS命令流和其等效路径的提示。这些命令行一般只使用了命令名,并没有列出所有变量参数。如果在命令后面加了不同的变量,将执行一些其他的更复杂的操作。若希望了解更复杂的命令语法,请参考ANSYS命令指南我们尽可能多地列出了GUI等效路径的提示帮助。很多情况下,直接执行GUI路径就可以执行相应的命令函数;在有些情况下,执行GUI路径后,会出现菜单和对话框,根据提示选择相应的选项完成希望执行的命令函数。对于本指南的所有分析,在定义材料属
14、性时,将应用一种更加仿真的界面形式。界面根据材料属性的不同,分门别类地分级列出树状形式结构,这样便于用户更加合理的选择材料类型。详细情况请参见ANSYS基本过程指南中的“材料模型界面”。第二章2-D静态磁场分析2.1什么是静态磁场分析静态磁场分析考虑由下列激励产生的静态磁场:永磁体稳态直流电流外加电压运动导体外加静磁场静磁分析不考虑随时间变化效应,如涡流等。它可以模拟各种饱和非饱和的磁性材料和永磁体。静磁分析的分析步骤根据以下几个因素决定:模型是2D还是3D在分析中,考虑使用哪种方法。如果静态分析为2D,就必须采用在本章内讨论的矢量位方法。对于3D静态分析,你可选其中标量位方法(第5章)、矢量
15、位方法(第9章)、或者棱边元方法(第6章)。2.2二维静态磁场分析中要用到的单元:2-D模型要用二维单元来表示结构的几何形状。虽然所有的物体都是三维的,但在实际计算时首先要考虑是否能将它简化成2-D平面问题或轴对称问题,这是因为2-D模型建立起来更容易,运算起来也更快捷。ANSYS/Multiphysics和ANSYS/Emag模块提供了一些用于2-D静态磁场分析的单元(如下表)。详细情况参见ANSYS单元手册。表2-12-D实体单元单元维数形状或特性自由度PLANE132-D四边形,4节点或三角形,3节点最多可达每节点4个;可以是磁矢势(AZ)、位移、温度或时间积分电势。PLANE532-D
16、四边形,8节点或三角形,6节点最多可达每节点4个;可以是磁矢势(AZ)、时间积分电势、电流或电动势降。表2-2. 远场单元单元维数形状或特性自由度INFIN92-D线型,2节点磁矢势(AZ)INFIN1102-D四边形,4个或8个节点磁矢势(AZ)、电势、温度表2-3. 通用电路单元单元维数形状或特性自由度注意CIRCU124无通用电路单元,最多可6节点每节点最多可有三个;可以是电势、电流或电动势降通常与磁场耦合时使用2-D单元用矢量位方法(即求解问题时使用的自由度为矢量位)。因为单元是二维的,故每个节点只有一个矢量位自由度:AZ(Z方向上的矢量位)。时间积分电势(VOLT)用于载流块导体或给
17、导体施加强制终端条件。还有一个附加的自由度,电流(CURR),是载压线圈中每匝中的电流值,便于给源线圈加电压载荷,它常用于载压线圈和电路耦合。当电压或电流载荷是通过一个外部电路施加时,就需要CIRCU124单元具有AZ、CURR和EMF(电动势降或电势降)这几个自由度。(关于电磁电路耦合的更详细信息,参见ANSYS耦合场分析指南)。2.3静态磁场分析的步骤静态磁场分析分以下五个步骤:1.创建物理环境2.建立模型,划分网格,对模型的不同区域赋予特性3.加边界条件和载荷(激磁)4.求解5.后处理(查看计算结果)下面将详细讨论这几个步骤,在本章末,还有一个螺线管电磁铁的2D静态分析例题。这个例题是以
18、ANSYS图形用户界面的方式来做的,并且还给出了相应的ANSYS命令格式。2.3.1创建物理环境在定义一个分析问题的物理环境时,进入ANSYS前处理器,建立这个物理物体的数学仿真模型。按照以下步骤来建立物理环境:1、设置GUI菜单过滤2、定义分析标题(/TITLE)3、说明单元类型及其选项(KEYOPT选项)4、定义单元坐标系5、设置实常数和单位制6、定义材料属性2.3.1.1设置GUI过滤如果你是通过GUI路径来运行ANSYS,当ANSYS被激活后第一件要做的事情是选择菜单路径:Main MenuPreferences,在对话框出现后,选择Magnetic-Nodal。因为ANSYS会根据你
19、选择的参数来对单元进行过滤,选择Magnetic-Nodal以确保能够使用用于2-D静态磁场分析的单元。2.3.1.2定义分析标题给你所进行的分析一个能够代表所分析内容的标题,比如“2-D solenoid actuator static analysis”,确认使用一个能够与其他相似物理几何模型区别的标题。用下列方法定义分析标题。命令:/TITLEGUI::Utility MenuFileChange Title2.3.1.3定义单元类型及其选项与其他分析一样,进行相应的单元选择,详细过程参见ANSYS基本过程指南。各种不同的单元组合在一起,成为具体的物理问题的抽象模型。根据处理问题的不同,
20、在模型的不同区域定义不同的单元。例如,铁区用一种单元类型,而绞线圈需要用另一种单元类型。你所选择的单元及它们的选项(KEYOPTs,后面还要详细讨论)可以反映待求区域的物理事实。定义好不同的单元及其选项后,就可以施加在模型的不同区域。下面的表格和图形显示在2-D分析中存在两种不同区域。空气DOF: AZ材料特性:MUr (MURX), rho (RSVX) (如要计算焦耳热)铁DOF: AZ材料特性:MUr(MURX)或B-H曲线(TB命令)永磁体DOF: AZ材料特性:MUr (MURX)或B-H曲线(TB命令),Hc(矫顽力矢量MGXX,MGYY)注:永磁体的极化方向由矫顽力矢量和单元坐标
21、系共同控制。载流绞线圈DOF: AZ材料特性:MUr(MURX)特殊特性:加源电流密度JS(用BFE,JS命令)注:假定绞线圈内有不受外界影响的电流。可以根据线圈匝数,每匝中的电流和线圈横截面积来计算电流密度。载压绞线圈DOF: AZ,CURR材料特性:MUr (MURX), rho (RSVX)实常数:CARE,TURN,LENG,DIRZ,FILL特殊特性:加电压降VLTG(用BFE命令),耦合CURR自由度。注:用单元PLANE53建模,外加电压不受外界环境影响。运动导体DOF: AZ材料特性:MUr (MURX)或B-H曲线(TB命令), rho (RSVX)实常数:VELOX,VEL
22、OY,OMEGAZ,XLOC,YLOC注:运动物体不允许在空间上有“材料”的改变。用PLANE13和PLANE53单元表示所有的内部区域,包括铁区,导电区,永磁体区和空气等。模拟一个平面无边界问题,可采用2节点边界元INFIN9或4/8节点边界元INFIN110。INFIN9或INFIN110能模拟磁场的远场衰减,而且相对于给定磁流平行或垂直边界条件而言,远场单元可得到更好的计算结果。大多数单元类型都有关键选项(KEYOPTs),这些选项用以修正单元特性。例如,单元PLANE53有如下KEYOPTs:KEYOPT(1)选择单元自由度KEYOPT(2)指定单元采用通用速度方程还是不计速度效应KE
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- ANSYS 电磁场 分析 指南 第一章 磁场 概述
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