Ansys电磁场分析经典教程课件.ppt
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1、1-1第一章第一章电磁场仿真简介电磁场仿真简介.第二章第二章二维静态分析二维静态分析第第1节节.第第2节节.第第3节节.第第4节节.第第5节节.第三章第三章二维谐波和瞬态分析二维谐波和瞬态分析第第1节节.第第2节节.第四章第四章三维电磁场分析三维电磁场分析第第1节节.第第2节节.第第3节节.第第4节节.第第5节节.第五章第五章耦合场分析概况耦合场分析概况.1-42.1-12.2-12.3-12.4-12.5-13.1-13.2-14.1-14.2-14.3-14.4-14.5-15-11-2教程综述教程综述1-3ANSYS/EMAG能用于模拟工业电磁装能用于模拟工业电磁装置置电磁装置当然是电磁
2、装置当然是3维,但可简化维,但可简化 为为2维模维模型型。模拟可考虑为:模拟可考虑为:稳态稳态 交流(谐波)交流(谐波)时变瞬态时变瞬态 阶跃电压阶跃电压 PWM(脉宽调制)脉宽调制)(Pulse Width Modulation)任意任意1-4利用轴对称衔铁和平面定子设计利用轴对称衔铁和平面定子设计致动器的一个实例致动器的一个实例 衔铁旋转衔铁旋转 衔铁气隙可变化衔铁气隙可变化完整模型由完整模型由2个独立部件组成个独立部件组成 衔铁模块衔铁模块 定子模块定子模块执行执行:solen3d.avi看动画看动画1-5利用如下方式观察装置利用如下方式观察装置 2D与与3D 平面与轴对称平面与轴对称
3、利用轴对称平面简化模型利用轴对称平面简化模型定义物理区域定义物理区域 空气,铁,永磁体等等空气,铁,永磁体等等 绞线圈,块导体绞线圈,块导体 短路,开路短路,开路为每个物理区定义材料为每个物理区定义材料 导磁率(常数或非线性)导磁率(常数或非线性)电阻率电阻率 矫顽磁力,剩余磁感应矫顽磁力,剩余磁感应衔铁衔铁线圈线圈锭子锭子实体模型实体模型1-6建实体模型建实体模型给模型赋予属性以模拟物理区给模型赋予属性以模拟物理区赋予边界条件赋予边界条件 线圈激励线圈激励 外部边界外部边界 开放边界开放边界实体模型划分网格实体模型划分网格加补充约束条件(如果有必要)加补充约束条件(如果有必要)周期性边界条件
4、周期性边界条件 连接不同网格连接不同网格有限元网格有限元网格1-7进行模拟进行模拟观察结果观察结果某指定时刻某指定时刻整个时间历程整个时间历程后处理后处理磁力线磁力线力力力矩力矩损耗损耗MMF(磁动势)磁动势)电感电感特定需要特定需要1-8模拟由模拟由3个区域组成个区域组成衔铁区衔铁区:导磁材料导磁材料 导磁率为常数(导磁率为常数(即线性材料)即线性材料)线圈区线圈区:线圈可视为均匀材料线圈可视为均匀材料.空气区空气区:自由空间自由空间(r=1).衔铁衔铁线圈线圈1-9性质性质柱体柱体:r =1000线圈线圈:r =1 匝数匝数:2000 (整个线圈整个线圈)空气空气:r =1激励激励线圈励磁
5、为直流电流线圈励磁为直流电流:2 安安培培单位单位(mm)衔铁衔铁Coil长度长度=35YX模型模型 轴对称轴对称材料号材料号 2材料号材料号31-10建模建模 设置电磁学预选项(过滤器)设置电磁学预选项(过滤器)对各物理区定义单元类型对各物理区定义单元类型 定义材料性质定义材料性质 对每个物理区定义实体模型对每个物理区定义实体模型 铁芯铁芯 线圈线圈 空气空气 给各物理区赋材料属性给各物理区赋材料属性 加边界条件加边界条件1-11设置预选过滤掉其它应用的菜单设置预选过滤掉其它应用的菜单Main menupreferences选择选择OK1-12定义所有物理区的单元类型为定义所有物理区的单元类
6、型为 PLANE53PreprocessorElement typeAdd/Edit/Delete选择选择 Add选择磁矢量和选择磁矢量和8节点节点53号单元号单元选择选择 OK1-13模拟模型的轴对称形状模拟模型的轴对称形状选择选择Options(选项)选项)Element behavior(单元行为)单元行为)选择选择 Axisymmetric(轴对称)轴对称)选择选择OK1-14定义材料定义材料PreprocessorMaterial PropsIsotropic 定义空气为定义空气为1 1号材料号材料(MURX=1)选择选择 Apply (自动循环地定义下一个材料号)自动循环地定义下一
7、个材料号)选择选择OK1-15定义衔铁为定义衔铁为2号材料号材料 选择选择OK 选择选择 Apply(自动循环地选择下一个材料号)自动循环地选择下一个材料号)1-16定义线圈为定义线圈为3号材料号材料(自由空间导磁率,自由空间导磁率,MURX=1)选择选择 OK 选择选择 OK (退出材料数据输入菜单)退出材料数据输入菜单)1-17建立衔铁面建立衔铁面PreprocessorCreateRectangleBy Dimensions 选择选择Apply (重复显示和输入重复显示和输入)建立线圈面建立线圈面 选择选择 Apply利用利用TAB 键移动输键移动输入窗口入窗口1-18建立空气面建立空气
8、面 选择选择 OK到了这步,建立了全部平到了这步,建立了全部平面,但它们还没有连接起面,但它们还没有连接起来来.衔铁衔铁线圈线圈1-19用用Overlap迫使全部平面连接在一起迫使全部平面连接在一起PreprocessorOperate OverlapAreas按按Pick All现在这些平面被连接了,因此当现在这些平面被连接了,因此当生成单元时,各区域将共享区域生成单元时,各区域将共享区域边界上节点边界上节点这种操作后,原先平面被删除,这种操作后,原先平面被删除,而新的平面被重新编号而新的平面被重新编号1-20这些平面要求与物理区和材料联系起来这些平面要求与物理区和材料联系起来Preproc
9、essor-Attributes-DefinePicked Areas用鼠标点取衔铁平面用鼠标点取衔铁平面选择选择OK(在选取框内)在选取框内)材料号窗口输入材料号窗口输入2 选择选择 OK对于没有明确定义属性的对于没有明确定义属性的面,其属性缺省为面,其属性缺省为11-21这些平面要求与物理区和材料联系起来这些平面要求与物理区和材料联系起来Preprocessor-Attributes-DefinePicked Areas选取线圈平面选取线圈平面(在选择对话框里)点取(在选择对话框里)点取OK 材料号窗口输入材料号窗口输入3 点点 OK1-22加通量平行边界条件加通量平行边界条件Prepro
10、cessorloadsapply-magnetic-boundary-flux-parl 选选On Lines并选取相应的线并选取相应的线选选 OK“所选取的线所选取的线”“所选取的线所选取的线”注:未划分单元前,加注:未划分单元前,加上这种边界条件上这种边界条件1-23生成有限元网格生成有限元网格利用智能尺寸选项来控制网格大小利用智能尺寸选项来控制网格大小Preprocessor-Meshing-Size Cntrls-smartsize-basic 选择选择OK1-24Preproc-Meshing-Mesh-Areas-Free在选取框内选择在选取框内选择ALL选择选择OK打开绘制单元的
11、材料属性打开绘制单元的材料属性UtilityPlotCtrlsNumbering 选择选择 OK1-25力边界条件标志需要单元部件,即一组具有力边界条件标志需要单元部件,即一组具有“名称名称”的单元的单元把衔铁定义为一个单元组件把衔铁定义为一个单元组件 选择衔铁平面选择衔铁平面Utilityselectentities用此选项在图形窗用此选项在图形窗口中选择平面口中选择平面再次选择用再次选择用APPLY 一旦衔铁已选好,选择一旦衔铁已选好,选择OK (在选取框内)在选取框内)1-26选择与已选平面相对应的单元选择与已选平面相对应的单元 选择选择 OK 图示衔铁单元图示衔铁单元 Utilityp
12、lotelements衔铁单元衔铁单元用用“面面”1-27使单元与衔铁组件联系起来使单元与衔铁组件联系起来UtilitySelectComp/AssemblyCreate Component 选择选择 OK1-28加力边界条件标志加力边界条件标志 PreprocessorLoadsApply-Magnetic-FlagComp Force 选择选择OK 施加两个标志,用两个不同的方法来计算力施加两个标志,用两个不同的方法来计算力 Maxwells 应力张量应力张量 虚功虚功即使只有一种选项,也要鼠即使只有一种选项,也要鼠标选取标选取1-29以毫米单位生成的模型,最好把模型尺寸变换为国际单位制(
13、变换系数以毫米单位生成的模型,最好把模型尺寸变换为国际单位制(变换系数=.0001)使整个模型激活使整个模型激活 UtilitySelectEverything缩放平面缩放平面-不用拷贝不用拷贝Preprocoperatescaleareas 选择选择 OK1-30给线圈平面施加电流密度给线圈平面施加电流密度选择线圈平面选择线圈平面UtilitySelectEntity选择选择OK (实体选择框实体选择框)选择线圈平面选择线圈平面选择选择 OK (选取框内选取框内)1-31激励线圈要求电流密度,故要得到线圈截面积激励线圈要求电流密度,故要得到线圈截面积.PreprocessorOperateC
14、alc Geometric ItemsOf Areas选择选择OK要用线圈面积来计算电流密度,将线圈面积赋予参数要用线圈面积来计算电流密度,将线圈面积赋予参数CAREAUtilityParameterGet Scalar Data 选择选择 OK1-32下面窗口输入面积的参数名,用于后面电流密度输入下面窗口输入面积的参数名,用于后面电流密度输入去掉面号(如果有的话)去掉面号(如果有的话)这相应于几何面积总和这相应于几何面积总和 选择选择 OK1-33把电流密度加到平面上把电流密度加到平面上PreprocessorLoadsApplyExcitationOn Areas(因为只激活了线圈平面,可
15、在选取框内选择因为只激活了线圈平面,可在选取框内选择Pick All)选择选择 OK1-34进行计算进行计算Solu-solve-electromagnetOpt&Solve 选择选择OK这些适用于用这些适用于用BH 数据来进行的分析,本题将忽略数据来进行的分析,本题将忽略1-35生成磁力线圈生成磁力线圈Postprocplot results2D flux lines选择选择 OK使用缺省设置,选择使用缺省设置,选择OK,(在通常情在通常情况下,可这样做)况下,可这样做)单元边缘围绕的一个红色输廓表示该单元边缘围绕的一个红色输廓表示该区域为同类材料号区域为同类材料号1-36计算力计算力Pos
16、tprocElec&Mag CalcComp.Force 选择选择 OK衔铁上力是在总体坐标衔铁上力是在总体坐标系下表示的,此力的方系下表示的,此力的方向为使气隙缩小向为使气隙缩小必须用鼠标选取必须用鼠标选取1-37显示总磁通密度值显示总磁通密度值(BSUM)PostprocPlot ResultsNodal Solution 选择选择 OK1-38二维静磁学二维静磁学1-39模型边界条件有模型边界条件有:磁通量垂直磁通量垂直 磁通量平行磁通量平行 周期性对称周期性对称*偶对称偶对称 奇对称奇对称根据单元方程式施加边界条件根据单元方程式施加边界条件 矢量矢量(2D 或或3D)标量标量(3D)基
17、于单元边基于单元边(3D)*在第在第2章来讨论章来讨论简单励磁的平面模型简单励磁的平面模型AABB 线圈线圈(象征性的象征性的)铁芯铁芯空气空气1-40在在2D静磁场、交流和瞬态分析中采用磁矢量势方法静磁场、交流和瞬态分析中采用磁矢量势方法(MVP)此公式称为此公式称为MVP,磁通量密度磁通量密度(B)等于矢量势等于矢量势(A)的旋度的旋度 B =Curl(A)对于二维情况,对于二维情况,A只有只有Z方向分量,在方向分量,在ANSYS中表示为中表示为“AZ”自由度自由度模型有二种边界条件描述模型有二种边界条件描述-Dirichlet条件(条件(AZ约束)约束):磁通量平行于模型边界磁通量平行于
18、模型边界 Neumann 条件(自然边界条件)条件(自然边界条件):磁通量垂直于模型边界磁通量垂直于模型边界1-41沿沿A-A 通量平行边界条件需满足:通量平行边界条件需满足:模型中模型中A-A 的左边和右边是相同的左边和右边是相同的的 几何形状相同几何形状相同 材料属性相同材料属性相同 左边和右边励磁相位差左边和右边励磁相位差180度(度(即方向相反)即方向相反)对称平面边界条件对称平面边界条件 沿沿A-A必须加约束必须加约束BB(1/2)对称模型)对称模型Pole FaceAA1-42半对称模型与全模型比较:半对称模型与全模型比较:磁通量密度是相同的磁通量密度是相同的 线圈上线圈上Lore
19、ntz 力是相同的力是相同的 贮能为贮能为 1/2 极面上力为极面上力为 1/2 加载电流密度与全模型相同加载电流密度与全模型相同 线圈线圈(象征性的象征性的)简单导磁体的半对称模型简单导磁体的半对称模型1-43沿沿B-B磁通量垂直边条件需满足磁通量垂直边条件需满足 B-B线上下两边如下参数是相同的线上下两边如下参数是相同的 几何形状几何形状 材料性质材料性质 B-B线上下两边励磁相同线上下两边励磁相同对称面对称面(B-B)边界条件边界条件 2D磁矢量势磁矢量势(MVP)方式,无须处理方式,无须处理 加载电流与全模型相同加载电流与全模型相同Quarter symmetry model of t
20、he simple magnetizerBB1-441/4模型与全模型比较模型与全模型比较 磁通密度分布相同磁通密度分布相同 贮能为贮能为1/4 所示线圈上的所示线圈上的Lorentz力力 1/2 作用在极面上力为作用在极面上力为1/2励磁体励磁体1/4对称模型对称模型BB1-45单元单元plane13 and plane53 用于模拟用于模拟2D磁磁场场 Plane13:4 节点四边形节点四边形 耦合场自由度:温度,结构,磁耦合场自由度:温度,结构,磁 电源为电源为Z方向方向 B 为线性变化为线性变化 适用于:适用于:Plane13 变压器变压器 汇流排汇流排 传感器传感器 线性或任意线性或
21、任意 永磁系统永磁系统 螺线管磁体(致动器)螺线管磁体(致动器)直线或旋转电机直线或旋转电机 负载机械负载机械 机械力矩机械力矩1-46 plane53:8 节点,四边形节点,四边形 耦合场自由度耦合场自由度:磁磁 与电路单元耦合与电路单元耦合 电流为电流为 Z 方向方向 B 可为二次非线性变化可为二次非线性变化 通常情况下的推荐使用单元通常情况下的推荐使用单元 适用于精度要求较高的分析适用于精度要求较高的分析 场量分析场量分析 大型机械力矩大型机械力矩中节点中节点1-47定义定义Plane13的单元类型和单元选项的单元类型和单元选项Preprocelement type add/edit/d
22、elete选择选择ADD选择选择Plane13用单元类型号用单元类型号给平面赋属性给平面赋属性 选择选择OK1-48一旦定义单元类型,要选择单元一旦定义单元类型,要选择单元 选项选项单元选项控制单元选项控制:2D直流模拟为直流模拟为AZ自由度自由度 2D 模拟型式模拟型式 轴对称轴对称 平面平面点取单元选项点取单元选项1-49几何体型几何体型式式用于直流模拟用于直流模拟 选择选择 OK用于定义平面属性的参考号用于定义平面属性的参考号因为因为plane13 用于耦合场模拟,故该用于耦合场模拟,故该单元可以具有应力单元可以具有应力/应变结构选项应变结构选项1-50平面与轴对称比较平面与轴对称比较端
23、部效应端部效应平面平面:不包括不包括轴对称轴对称:自动包括自动包括正向电流方向相反正向电流方向相反 线圈线圈两种情况都是施两种情况都是施加正向电流加正向电流铁板铁板磁流密度矢磁流密度矢量显示量显示铁环铁环轴对称轴对称:+Z 电流方向进平面电流方向进平面平面平面:+Z 电流方向出平面电流方向出平面1-51 磁力线描述磁力线描述 平面平面:AZ等值线等值线 轴对称轴对称:r AZ 等值线等值线电枢电枢线圈线圈定子定子平面或平面或 轴轴对称对称?平面或平面或 轴轴对称对称?1-52 力、能量、电感的描述力、能量、电感的描述 平面平面:单位长度单位长度 轴对称轴对称:整个圆周上的值整个圆周上的值 力力
24、:轴对称轴对称:无有效径向力(相互平衡)无有效径向力(相互平衡)单位弧度力不为零(曲度线圈)单位弧度力不为零(曲度线圈)1-53 定义定义Plane53的单元类型和选项的单元类型和选项Preproc.element typeadd/edit/delete 选择选择 Add 选择选择 8节点节点Plane53增加单元类型号以增加单元类型号以给平面赋属性给平面赋属性 选择选择 OK1-54 定义单元类型后选择单元定义单元类型后选择单元选项选项 单元选项控制单元选项控制:绞线圈电压加载选项绞线圈电压加载选项*连接电路单元与有限连接电路单元与有限元区元区*模拟运动体的自由度模拟运动体的自由度*包括交流
25、分析包括交流分析plane53单元模拟运动导体示图单元模拟运动导体示图 选择选择OK1-55考虑速度效应时,要求增加输入信息考虑速度效应时,要求增加输入信息 在实常数中定义。选择单元选项后,定义实常数是很方便的在实常数中定义。选择单元选项后,定义实常数是很方便的Preprocreal constants.选择选择1-56平面属性要求实平面属性要求实常数设置号常数设置号速度单位速度单位:米米/秒秒角速度单位角速度单位:弧度弧度/秒秒 选择选择 OK平面属性要求赋予平面属性要求赋予单元类型号数单元类型号数1-572-D静磁学静磁学1-58求解模型的单位制求解模型的单位制:SI力力(牛顿)牛顿)能量
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