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线上场值图表

发布时间:2016/12/31 19:27:16 访问次数:906

   选定默认的X Directed,即该直线是J方向的,然后设定该直线的起点坐标⒏art at及终点坐标End at;设定该直线上计算的场点个数Number of steps,个数越多,计算耗时越大,FQPF9N50C但曲线越平滑;设定场的类型Component for plot,这里选Bm°d为磁场的模。单击E田luate alrld Plot按钮计算并画图,结果如图4,2.47所示。

   类似地,打开第二种情况下的计算结果,单击工具栏中的按钮圈,在弹出的对话框中选择2,单击工具栏中的按钮{3,弹出对话框中的默认内容与刚填入的数据相同,直接单击E砘luate and PIot按钮计算并画图,结果如图4,2.48所示。

   从以上两个图可以看出,含有通孔和不含有通孔情况下,弯板电流产生的磁场差异很大,通孔会使其上方磁场变小。

   通电导体可以计算磁场,还可以计算洛伦兹力。洛伦兹力密度表达,其中 电流密度场J是通过上述有限元建模求解的,可以直接在Post Processor中读出,而磁场D是在Post Proccssor中通过毕奥-萨伐尔定律对电流密度进行体积分求得的,为此应先设定两种场的计算方法。单击菜单栏命令Options→Field Ca1culation Mcthod,在弹出的对话框中选择integra0on with n°dal,即电流密度丿通过直接读取有限元的节点进行插值求得,而D用积分法求得。单击OK按钮,返回主窗口。设定完计算方法后,可以计算并显示几何模型表面的场值及场矢量分布云图。单击工具栏的3D Display按钮匿|,弹出如图4,2.49所示的场值显示设置对话框。

     


   选定默认的X Directed,即该直线是J方向的,然后设定该直线的起点坐标⒏art at及终点坐标End at;设定该直线上计算的场点个数Number of steps,个数越多,计算耗时越大,FQPF9N50C但曲线越平滑;设定场的类型Component for plot,这里选Bm°d为磁场的模。单击E田luate alrld Plot按钮计算并画图,结果如图4,2.47所示。

   类似地,打开第二种情况下的计算结果,单击工具栏中的按钮圈,在弹出的对话框中选择2,单击工具栏中的按钮{3,弹出对话框中的默认内容与刚填入的数据相同,直接单击E砘luate and PIot按钮计算并画图,结果如图4,2.48所示。

   从以上两个图可以看出,含有通孔和不含有通孔情况下,弯板电流产生的磁场差异很大,通孔会使其上方磁场变小。

   通电导体可以计算磁场,还可以计算洛伦兹力。洛伦兹力密度表达,其中 电流密度场J是通过上述有限元建模求解的,可以直接在Post Processor中读出,而磁场D是在Post Proccssor中通过毕奥-萨伐尔定律对电流密度进行体积分求得的,为此应先设定两种场的计算方法。单击菜单栏命令Options→Field Ca1culation Mcthod,在弹出的对话框中选择integra0on with n°dal,即电流密度丿通过直接读取有限元的节点进行插值求得,而D用积分法求得。单击OK按钮,返回主窗口。设定完计算方法后,可以计算并显示几何模型表面的场值及场矢量分布云图。单击工具栏的3D Display按钮匿|,弹出如图4,2.49所示的场值显示设置对话框。

     


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