ansoft-maxwell-入门及相关基础操作.ppt
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1、Ansoft Maxwell 软件介绍,Ansoft Maxwell 功能介绍,2 Ansoft Maxwell 模型建立,3 Ansoft Maxwell 材料管理,4 Ansoft Maxwell 边界条件,7 Ansoft Maxwell 网格剖分设置,9 Ansoft Maxwell 后处理,8 Ansoft Maxwell 求解设置,5 Ansoft Maxwell 激励源设置,6 Ansoft Maxwell 求解参数设置,1 功能介绍,Ansoft公司的Maxwell 2D/3D是一个功能强大、结果精确、易于使用的二维/三维电磁场有限元分析软件。它包括电场、静磁场、涡流场、瞬态场
2、和温度场分析模块,可以用来分析电机、传感器、变压器、永磁设备、激励器等电磁装置的静态、稳态、瞬态、正常工况和故障工况的特性。它所包含的自上而下执行的用户界面、领先的自适应网格剖分技术及用户定义材料库等特点,使得它在易用性上遥遥领先。它具有高性能矩阵求解器和多CUP处理能力,提供了最快的求解速度。,求解器选择,1 功能介绍(续),1 功能介绍(续),静磁场求解器(Magnetostatic)用于分析由恒定电流、永磁体及外部激磁引起的磁场,是用于激励器、传感器、电机及永磁体等。该模块可自动计算磁场力、转矩、电感和储能。瞬态磁场求解器(Transient)用于求解某些涉及到运动和任意波形的电压、电流
3、源激励的设备,可获得精确的预测性能特性。该模块能同时求解磁场、电路及运动等强耦合的方程,从而得到电机的相关运行性能,1 功能介绍(续),涡流场求解器(Eddy Current)用于分析受涡流、集肤效应、邻近效应影响的系统。它求解的频率范围可以从到数百兆赫兹,能够自动计算损耗、铁损、力、转矩、电感与储能。参数分析器(Parametric Analysis)允许用户设置多项可变设计量,如位置、形状、源及频率等。可自动计算数千种情况的物理问题分析,而整个过程不许用户干预。,1 功能介绍界面环境,1 功能介绍界面环境,1 功能介绍界面环境,2 模型建立(modeling),在绘制曲线模型时,系统默认的
4、是将封闭后的曲线自动生成面,如果用户不想让其自动生成面,可以在绘制曲线模型前,点击菜单栏中的Tools/Options/Modeler Options 项更改绘图设置。,2 模型建立(modeling),2 模型建立(modeling),2 模型建立(modeling),2 模型建立(modeling),2 模型建立(结束),模型编辑菜单,模型检查,3 材料管理(material),材料库的管理更加方便和直观,新版软件的材料库主要由两类组成,一是系统自带材料库的2D 和3D 有限元计算常用材料库,除此外还有RMxprt 电机设计模块用的电机材料库。二是用户材料库,可以将常用的且系统材料库中没有
5、的材料单独输出成用户材料库,库名称可自行命名,在使用前须将用户材料库装载进软件中。,3 材料管理(material),在添加自己的材料库之前需要对材料库的路径进行设置(注意:ansoft不识别中文路径),3 材料管理(material),材料编辑选项,第一个View/Edit Materials 按钮是查看或编辑已有材料按钮,点击该按钮可以查看已存在的材料属性并且可以对其进行编辑操作;第二个Add Material 按钮是添加心材料按钮,点击该按钮可以向材料库中添加新材料;第三个Clone Material(s)按钮是复制材料库中已有材料按钮,可将已存在的材料作为蓝本,通过复制生成新材料,并对
6、新材料的局部属性进行修改,这种操作节省了定义相似材料时所花费的时间;,第四个Remove Material(s)按钮是将选中的材料从材料库中删除;第五个Expert to Library 按钮是将选中的材料导入到用户个人材料库中,方便用户管理其常用的材料库。,3 材料管理(material),3 材料管理(material),第一栏:Relative Permeability 是相对磁导率项,默认的是Simple 即各向同性且导磁性能为线性,其默认数值为1。第一项为Simple 即各向同性其线性;第二项为Anisotropic 各向异性,当选择完该项后,会在Relative Permeabil
7、ity 项下出现T(1,1),T(2,2)和T(3,3)这三个参数描述的是材料的三个轴向;第三个选项是Nonlinear 非线性选项,选择该选项后即可设置材料导磁性能的非线性,即常用的BH 曲线。,3 材料管理(material),相对磁导率栏后是Bulk Conductivity 电导率栏,默认的电导率单位是S/m,对于新加入的材料该项数值为2000000。,Composition 项是设置材料构成,默认的是Solid 即是由实心材料组成,鼠标左键单击Solid 字符可以看到在弹出的下拉菜单中还有一个选项是Lamination 项,该选项所表示的是叠片形式,例如变压器铁心,正是由一片片的硅钢
8、片叠压而成,因为需要添加的新材料是各向异性的硅钢片,所以在材料构成上需要选择Lamination 项。在选择了叠片形式项后,会在Composition 项下新出现两个设置项,第一个是Stacking Factor 叠压系数项,可将其设置为0.97,第二个是Stacking Direction 叠压方向,在此认为Z 轴为叠压方向,所以将其选择为V(3)。整个设置完毕后如下图所示。,3 材料管理(material),3 材料管理(material),永磁材料的添加,3 材料管理(material),3 材料管理(material),3 材料管理(material),3 材料管理(material)
9、,充磁方向,4 边界条件(Boundary),按照不同的求解场,会有不同的边界条件和激励源。针对电机分析而言,主要的边界条件有:,1 Vector Potential Boundary 狄里克莱边界条件,矢量磁位边界条件主要施加在求解域或计算模型的边线上,可以定义该边线的上所有点都满足以下两公式:前者适用于XY 坐标系,而后者适用于RZ 坐标系。Const 为给定常数,AZ 和 A 分别为XY 坐标系下Z 方向上的矢量磁位和RZ 坐标系下 方向矢量磁位。,4 边界条件(Boundary),将选择模式切换到edge,点击菜单栏中的Maxwell2D/Boundaries/Assign/Vecto
10、r Potential Boundary(或者在工作窗口右键),当Const 常数等于0 时,描述的是磁力线平行于所给定的边界线,这在仿真理想磁绝缘情况时特别有用。,4 边界条件(Boundary),2 Symmetry Boundary 对称边界条件,如果计算的模型具有对称性,则可以通过使用对称边界条件来达到缩小计算模型区域的目的。在对称边界条件中又分为奇对称边界条件和偶对称边界条件。点击菜单栏中的Maxwell2D/Boundaries/Assign/Symmetry Boundary,会出现下图所示的对称边界条件定义对话框。,4 边界条件(Boundary),在选中奇边界条件(Odd)时
11、,表示磁力线平行于边界条件,磁场的法向分量为0 仅有切向分量;偶边界条件(Even),描述的真好相反,其表示磁力线垂直与边界条件,磁场的切向分量为0 仅有法向分量。通过使用对称边界条件,至少可以将计算区域缩小一半。,3 Balloon Boundary 气球边界条件,Maxwell 将无穷远边界条件称之为气球边界条件,这样在绘制求解域范围时就可以不必将求解域绘制的过于庞大,从而减小可内存和CPU 等计算资源的开销。,4 边界条件(Boundary),当所计算的模型过于磁饱和或专门要考察模型漏磁性能时多采用气球边界条件。,点击菜单栏中的Maxwell2D/Boundaries/Assign/Ba
12、lloon Boundary 项,弹出下图所示的窗口,这里无需用户定义气球边界的参数,仅定义其边界名称即可。,4 边界条件(Boundary),4 Master/Slave Boundary 主从边界条件,主从边界条件是由两类边界条件配合而成,即主边界条件和从边界条件。在使用时要先将模型的一条边定义为主边界,然后再设定另外一条边为从边界。该边界条件的引入可以将类似于旋转电机之类的几何模型简化,仅计算其中的一个极或一对极,从而减少所计算的数据量。,选中模型所要施加主边界的线段,点击maxwell2D/Boundaries/Assign/Master Boundary选项,接着弹出如下图所示的主边
13、界定义窗口。,4 边界条件(Boundary),4 边界条件(Boundary),4 边界条件(Boundary),Master 项用来定义该从边界究竟与哪个主边界构成周期边界条件,Relation 项包含两个选项,分别是Bs=Bm 项,即从边界条件与主边界条件对称;Bs=-Bm 项,即从边界条件反对称于主边界条件。,对于电机分析,一般来说,当分析一个极时,是Bs=-Bm,当分析一对极时,是Bs=Bm,5 激励源设置(Excitations),所有的计算模型都必须保证有激励源,即所计算的系统其能量不能为0,不同的场其激励源形式或机理均不相同。有时甚至可以通过实际工程的激励源形式来判断究竟改用哪
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