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设定边界条件或对称性

发布时间:2016/12/26 20:20:13 访问次数:1135

   一般来说,有限元的外围无穷远,但是在建模时一般设为原有几何模型尺寸的几倍大小就足够。VCA2613Y单击菜单栏命令Model→Model Symmetry,弹出如图3,1,25所示的模型对称性设置对话框。

   Shape of background选项用于设定外围空气域的形状。一般来说,空气域的边界与磁场相切有利于计算结果的准确性,根据这一原则及对磁场分布的定性分析,可以为空气域选 定形状。本例中,支撑框架大致是方形的,因此这里设置外围空气域形状为方块Block。其他形状读者可以自行尝试,并对计算结果进行比较。选择Block后,需要设置Block的尺寸。Block Scale Factors选项区用于设定J、z三个方向上,Block与模型几何尺寸(即模型在某方向上占据的最大范围)之比。

    一般来说,无须对空气域的外围边界进行特别设定(Far伍e1d boundary conditions),Opera3D会自行设定。需要读者自己设定的是几何模型的磁场对称性。当磁场关于某一坐标轴平面(Jγ平面、丿z平面或之r平面)对称时,如果磁场垂直于该平面,那么满足法向对称性Normal magnetic,如果磁场平行与该平面,那么满足切向对称性Tangential magl△etic。对于本例,磁场关于3个坐标轴平面都对称,即实际仅计算1/8模型即可。根据图3.1.25所示选择相应的对称边界条件。注意,背景空气域的大小是根据满足对称性之后的1/8模

型定义的。除了以上两种对称性,周期对称性是在Rotati°nal symmetry around Z中选择Tangential magnetic,即磁场在周期面上(经过z轴的平面)是切向相同的;Number ofsymmetry copies用于设置周期个数,Opelta3D允许最大周期个数为512,实际计算时,即将整个圆周360°分为周期个数个部分,而只计算其中的1个部分,由此可以大大缩短计算时间;周期个数一般也不宜设计太小,否则有限元模型周向上太薄,反而需要加密径向和轴向上的网格以减少生成差质量的体网格(即网格形状不宜扁平)。详细设置可参考《opera3dReferenceˇΙanual》。


   一般来说,有限元的外围无穷远,但是在建模时一般设为原有几何模型尺寸的几倍大小就足够。VCA2613Y单击菜单栏命令Model→Model Symmetry,弹出如图3,1,25所示的模型对称性设置对话框。

   Shape of background选项用于设定外围空气域的形状。一般来说,空气域的边界与磁场相切有利于计算结果的准确性,根据这一原则及对磁场分布的定性分析,可以为空气域选 定形状。本例中,支撑框架大致是方形的,因此这里设置外围空气域形状为方块Block。其他形状读者可以自行尝试,并对计算结果进行比较。选择Block后,需要设置Block的尺寸。Block Scale Factors选项区用于设定J、z三个方向上,Block与模型几何尺寸(即模型在某方向上占据的最大范围)之比。

    一般来说,无须对空气域的外围边界进行特别设定(Far伍e1d boundary conditions),Opera3D会自行设定。需要读者自己设定的是几何模型的磁场对称性。当磁场关于某一坐标轴平面(Jγ平面、丿z平面或之r平面)对称时,如果磁场垂直于该平面,那么满足法向对称性Normal magnetic,如果磁场平行与该平面,那么满足切向对称性Tangential magl△etic。对于本例,磁场关于3个坐标轴平面都对称,即实际仅计算1/8模型即可。根据图3.1.25所示选择相应的对称边界条件。注意,背景空气域的大小是根据满足对称性之后的1/8模

型定义的。除了以上两种对称性,周期对称性是在Rotati°nal symmetry around Z中选择Tangential magnetic,即磁场在周期面上(经过z轴的平面)是切向相同的;Number ofsymmetry copies用于设置周期个数,Opelta3D允许最大周期个数为512,实际计算时,即将整个圆周360°分为周期个数个部分,而只计算其中的1个部分,由此可以大大缩短计算时间;周期个数一般也不宜设计太小,否则有限元模型周向上太薄,反而需要加密径向和轴向上的网格以减少生成差质量的体网格(即网格形状不宜扁平)。详细设置可参考《opera3dReferenceˇΙanual》。


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