Ansys电磁场分析经典教程.ppt
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1、1-1,目录,第一章电磁场仿真简介.第二章二维静态分析第1节.第2节.第3节.第4节.第5节.第三章二维谐波和瞬态分析第1节.第2节.第四章三维电磁场分析第1节.第2节.第3节.第4节.第5节.第五章耦合场分析概况.,1-42.1-12.2-12.3-12.4-12.5-13.1-13.2-14.1-14.2-14.3-14.4-14.5-15-1,1-2,第一章,教程综述,1-3,ANSYS/EMAG能用于模拟工业电磁装置电磁装置当然是3维,但可简化 为2维模型。模拟可考虑为:稳态交流(谐波)时变瞬态阶跃电压PWM(脉宽调制)(Pulse Width Modulation)任意,1-4,利用
2、轴对称衔铁和平面定子设计致动器的一个实例衔铁旋转衔铁气隙可变化完整模型由2个独立部件组成衔铁模块定子模块,执行:solen3d.avi看动画,1-5,模拟过程概述,利用如下方式观察装置2D与3D平面与轴对称利用轴对称平面简化模型定义物理区域空气,铁,永磁体等等绞线圈,块导体短路,开路为每个物理区定义材料导磁率(常数或非线性)电阻率矫顽磁力,剩余磁感应,衔铁,线圈,锭子,实体模型,1-6,建实体模型给模型赋予属性以模拟物理区赋予边界条件线圈激励外部边界开放边界实体模型划分网格加补充约束条件(如果有必要)周期性边界条件连接不同网格,有限元网格,1-7,进行模拟观察结果某指定时刻整个时间历程后处理磁
3、力线力力矩损耗MMF(磁动势)电感特定需要,1-8,模拟由3个区域组成衔铁区:导磁材料 导磁率为常数(即线性材料)线圈区:线圈可视为均匀材料.空气区:自由空间(r=1).,衔铁,线圈,1-9,性质柱体:r=1000线圈:r=1 匝数:2000(整个线圈)空气:r=1,激励线圈励磁为直流电流:2 安培,单位(mm),衔铁,Coil,长度=35,Y,X,模型 轴对称,材料号 2,材料号3,1-10,建模设置电磁学预选项(过滤器)对各物理区定义单元类型定义材料性质对每个物理区定义实体模型铁芯线圈空气给各物理区赋材料属性加边界条件,1-11,设置预选过滤掉其它应用的菜单Main menuprefere
4、nces,选择OK,1-12,定义所有物理区的单元类型为 PLANE53PreprocessorElement typeAdd/Edit/Delete选择 Add选择磁矢量和8节点53号单元选择 OK,1-13,模拟模型的轴对称形状选择Options(选项)Element behavior(单元行为)选择 Axisymmetric(轴对称)选择OK,1-14,定义材料PreprocessorMaterial PropsIsotropic,定义空气为1号材料(MURX=1),选择 Apply(自动循环地定义下一个材料号),选择OK,1-15,定义衔铁为2号材料,选择OK,选择 Apply(自动循
5、环地选择下一个材料号),1-16,定义线圈为3号材料(自由空间导磁率,MURX=1),选择 OK,选择 OK(退出材料数据输入菜单),1-17,建立衔铁面PreprocessorCreateRectangleBy Dimensions,选择Apply(重复显示和输入)建立线圈面,选择 Apply,利用TAB 键移动输入窗口,1-18,建立空气面,选择 OK,到了这步,建立了全部平面,但它们还没有连接起来.,衔铁,线圈,1-19,用Overlap迫使全部平面连接在一起PreprocessorOperate OverlapAreas按Pick All,现在这些平面被连接了,因此当生成单元时,各区域
6、将共享区域边界上节点,这种操作后,原先平面被删除,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Preprocessor-Attributes-DefinePicked Areas用鼠标点取衔铁平面选择OK(在选取框内)材料号窗口输入2,选择 OK,对于没有明确定义属性的面,其属性缺省为1,1-21,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(在选择对话框里)点取OK 材料号窗口输入3,点 OK,1-22,加通量平行边界条件Preprocessorloadsapply-magnetic-
7、boundary-flux-parl 选On Lines并选取相应的线选 OK,“所选取的线”,“所选取的线”,注:未划分单元前,加上这种边界条件,1-23,生成有限元网格利用智能尺寸选项来控制网格大小Preprocessor-Meshing-Size Cntrls-smartsize-basic,选择OK,1-24,Preproc-Meshing-Mesh-Areas-Free在选取框内选择ALL选择OK打开绘制单元的材料属性UtilityPlotCtrlsNumbering,选择 OK,1-25,力边界条件标志需要单元部件,即一组具有“名称”的单元把衔铁定义为一个单元组件选择衔铁平面Uti
8、lityselectentities,用此选项在图形窗口中选择平面,再次选择用APPLY,一旦衔铁已选好,选择OK(在选取框内),1-26,选择与已选平面相对应的单元,选择 OK 图示衔铁单元 Utilityplotelements,衔铁单元,用“面”,1-27,使单元与衔铁组件联系起来UtilitySelectComp/AssemblyCreate Component,选择 OK,1-28,加力边界条件标志 PreprocessorLoadsApply-Magnetic-FlagComp Force,选择OK,施加两个标志,用两个不同的方法来计算力Maxwells 应力张量虚功,即使只有一种
9、选项,也要鼠标选取,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(变换系数=.0001)使整个模型激活 UtilitySelectEverything缩放平面-不用拷贝Preprocoperatescaleareas,选择 OK,1-30,给线圈平面施加电流密度选择线圈平面UtilitySelectEntity,选择OK(实体选择框)选择线圈平面选择 OK(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.PreprocessorOperateCalc Geometric ItemsOf Areas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CAREA
10、UtilityParameterGet Scalar Data,选择 OK,1-32,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),这相应于几何面积总和,选择 OK,1-33,把电流密度加到平面上PreprocessorLoadsApplyExcitationOn Areas(因为只激活了线圈平面,可在选取框内选择Pick All),选择 OK,1-34,进行计算Solu-solve-electromagnetOpt&Solve,选择OK,这些适用于用BH 数据来进行的分析,本题将忽略,1-35,生成磁力线圈Postprocplot results2D flux li
11、nes选择 OK,使用缺省设置,选择OK,(在通常情况下,可这样做),单元边缘围绕的一个红色输廓表示该区域为同类材料号,1-36,计算力PostprocElec&Mag CalcComp.Force,选择 OK,衔铁上力是在总体坐标系下表示的,此力的方向为使气隙缩小,必须用鼠标选取,1-37,显示总磁通密度值(BSUM)PostprocPlot ResultsNodal Solution,选择 OK,1-38,第二章第2节,二维静磁学,1-39,EMAG 模拟的概念,模型边界条件有:磁通量垂直磁通量平行周期性对称*偶对称奇对称根据单元方程式施加边界条件矢量(2D 或3D)标量(3D)基于单元边
12、(3D)*在第2章来讨论,简单励磁的平面模型,A,A,B,B,线圈(象征性的),铁芯,空气,1-40,在2D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MVP,磁通量密度(B)等于矢量势(A)的旋度 B=Curl(A)对于二维情况,A只有Z方向分量,在ANSYS中表示为“AZ”自由度模型有二种边界条件描述-Dirichlet条件(AZ约束):磁通量平行于模型边界Neumann 条件(自然边界条件):磁通量垂直于模型边界,1-41,沿A-A 通量平行边界条件需满足:模型中A-A 的左边和右边是相同的几何形状相同材料属性相同左边和右边励磁相位差180度(即方向相反)对称平面边界条件
13、沿A-A必须加约束,B,B,(1/2)对称模型,Pole Face,A,A,1-42,半对称模型与全模型比较:磁通量密度是相同的线圈上Lorentz 力是相同的贮能为 1/2 极面上力为 1/2加载电流密度与全模型相同,线圈(象征性的),简单导磁体的半对称模型,1-43,沿B-B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几何形状材料性质B-B线上下两边励磁相同对称面(B-B)边界条件2D磁矢量势(MVP)方式,无须处理加载电流与全模型相同,Quarter symmetry model of the simple magnetizer,B,B,1-44,1/4模型与全模型比较磁通密度
14、分布相同贮能为1/4所示线圈上的Lorentz力 1/2作用在极面上力为1/2,励磁体1/4对称模型,B,B,1-45,单元plane13 and plane53 用于模拟2D磁场Plane13:4 节点四边形耦合场自由度:温度,结构,磁电源为Z方向B 为线性变化适用于:,Plane13,变压器汇流排传感器线性或任意永磁系统,螺线管磁体(致动器)直线或旋转电机负载机械机械力矩,1-46,plane53:8 节点,四边形耦合场自由度:磁与电路单元耦合电流为 Z 方向B 可为二次非线性变化通常情况下的推荐使用单元适用于精度要求较高的分析场量分析大型机械力矩,中节点,1-47,定义Plane13的单
15、元类型和单元选项Preprocelement type add/edit/delete选择ADD选择Plane13,用单元类型号给平面赋属性,选择OK,1-48,一旦定义单元类型,要选择单元 选项单元选项控制:2D直流模拟为AZ自由度2D 模拟型式轴对称平面点取单元选项,1-49,几何体型式,用于直流模拟,选择 OK,用于定义平面属性的参考号,因为plane13 用于耦合场模拟,故该单元可以具有应力/应变结构选项,1-50,平面与轴对称比较端部效应平面:不包括轴对称:自动包括正向电流方向相反,线圈两种情况都是施加正向电流,铁板,磁流密度矢量显示,铁环,轴对称:+Z 电流方向进平面,平面:+Z
16、电流方向出平面,1-51,磁力线描述平面:AZ等值线 轴对称:r AZ 等值线,电枢,线圈,定子,平面或 轴对称?,平面或 轴对称?,1-52,力、能量、电感的描述平面:单位长度 轴对称:整个圆周上的值力:轴对称:无有效径向力(相互平衡)单位弧度力不为零(曲度线圈),1-53,定义Plane53的单元类型和选项Preproc.element typeadd/edit/delete选择 Add选择 8节点Plane53,增加单元类型号以给平面赋属性,选择 OK,1-54,定义单元类型后选择单元选项单元选项控制:绞线圈电压加载选项*连接电路单元与有限元区*模拟运动体的自由度,*包括交流分析,pla
17、ne53单元模拟运动导体示图,选择OK,1-55,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Preprocreal constants.,选择,1-56,平面属性要求实常数设置号,速度单位:米/秒角速度单位:弧度/秒,选择 OK,平面属性要求赋予单元类型号数,1-57,第二章 第 3节,2-D静磁学,1-58,求解模型的单位制:SI,分析中使用的单位制为国际单位制:S I,力(牛顿)能量(焦耳)功率(瓦)长度(米)时间(秒)质量(公斤),磁通密度B(特斯拉)磁场强度H(安培/米)电流(安培)电阻率(欧姆-米)电压V(伏)电感L(亨)磁导率r(亨/米)电
18、容(法拉),1-59,基本关系式:B=H,其中=r 0 可为单一值(线性)各相同性或正交各向异性 Preprocmaterial propsisotropic,平面属性要求赋予材料质性号,r 相对磁导率,1-60,可为非线性,以模拟饱和状态 BH曲线数据能从ANSYS55材料库中获得缺省的BH材料库在ansys55 目录下的matlib子目录中:Preproc.material propsmaterial librarylibrary path,通过指定路径可在其它位置得到材料数据,1-61,BH 数据可用如下方式输入Preprocmaterial propsmaterial libraryi
19、mport library,选择材料,选择材料属性,选择 OK,1-62,BH 数据生成图形和列表显示,表示在列表显示中的数据点号,材料号,1-63,数据也可列成表格.这种表格也能人工制成Utilitylistpropertiesdata tables,选择OK,1-64,BH曲线输入指南,数据点(0,0)不要输入定义曲线弯曲处的数据点要密(见M54的数据点)BH曲线要避免生成S形通常M钢定义BH数据到8,000 A/m数据需要外推这些曲线的值通常需要附加大量的数据以使得值由大逐渐变到最终斜率最终斜率为空气值(0),1-65,BH 数据输入,应用实例:400系列不锈钢输入如下数据,H(A/m)
20、B(T)790.0.77 1575.1.10 2365.1.30 7875.1.50 15750.1.56 31500.1.63 47245.1.66 78740.1.70,1-66,首先定义数据表,然后把BH数据输入数据表中Preproc material propsdata tablesdefine/activate,平面属性要求赋予材料号,选择OK,1-67,利用编辑激活表格输入BH数据 Preproc material propsdata tablesedit active,输入数据后,用鼠标点取 FileApply/Quit图示:Preprocmaterial propsdata t
21、ablesgraph 列表:Preprocmaterial propsdata tableslist,1-68,实际求解需要用到 d/dB2 为避免粗劣的v=Yu 条件曲线,-B2 应该是单调的。Utilityplotdata tablesgraph NU vs.B*2,1-69,把该曲线数据放置在库内,以备将来使用。Preproc.material propsmaterial libraryexport material,选择文件名,选取生成的BH 数据的材料属性,1-70,应用实例:轴对称直流致动器,课题描述轴对称线圈为直流供电衔铁居中但悬空在定子上方。分析顺序用axis2d宏建模完成建模
22、后,加边条件求解后处理,力磁动势误差范数电流,磁力线路径图示能量电感,“气隙”(mm),“线圈”部件,“衔铁”部件,材料号5(同衔铁),1-71,励磁 直流施加到线圈:3 安培,性质衔铁/定子:上述BH 曲线线圈:300 匝,26线径,r=1空气:r=1,单位:毫米(mm),1-72,对于大多数应用,通常指定电压,线圈电流是算出来的.26线规直径(Dw)=0.404 mm(在20摄氏度下)铜电阻率()=17.14 E-9-m(在20摄氏度下)匝数(N)=300线圈中径为8 mm(Rmid)均匀填充圆线圈的电阻为:R=16000 N Rmid/Dw2 R=4.03对于静态分析,12 V 电压相应
23、的电流为2.98安,本分析采用3安。,1-73,参数化建模需要:参数GAP必须定义 在命令行输入 gap=.5 并回车,点取OK,选择分网密度Preprocsize cntrlbasic,1-74,axis2s宏生成模型衔铁单元部件ARMATURE线圈面积参数ACOND线圈单元部件 COIL,在ANSYS命令窗口输入axis2s并回车,以建立模型,1-75,材料号 1为空气完善边界条件通量平行边界条件Preprocloadsapplyboundary-flux par l-lines选择模型边界上的所有线,1-76,如下方式定义材料号 1(自由空间磁导率)Preprocmaterial pro
24、psisotropic,选择OK,选择OK,1-77,给线圈平面加载线圈电流 Preprocloadsapply excitation-current density-areas选择线圈平面,选择 OK,1-78,给衔铁加力边界条件标志 PreprocessorLoadsApply-Magnetic-FlagComp Force,选择 OK,用不同的方法计算力,故加载两种标志Maxwell 应力张量虚功,选择 ARMATURE,1-79,选择所有几何和有限元实体进行模拟Solutionelectromagneticopt&solve选择 OK(采用缺省设置进行求解),请确认,1-80,磁力线P
25、ostprocplot results2D flux lines注意漏磁位置线圈区定子上角定子与衔铁交界位置,1-81,计算力Postprocelec&mag calccomp.force,轴对称模型只产生垂直方向力定义单元表项 FVW_Y 虚功Y方向力 FMX_Y Maxwell应力Y方向力环状模型力总和,选择 OK,1-82,用与衔铁邻接的空气单元来计算衔铁力,并显示首先选择空气单元,1)首先选择空气单元-材料属性为1,选择 Apply,2)用 Num/Pick从中选取邻近衔铁面空气单元,用框选取,1-83,虚功方法计算垂直力并用等值图显示 Postprocplot resultselem
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