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材料特性函数

发布时间:2017/10/3 18:23:05 访问次数:629

      在Table伍le框内输人刚刚编写好的HER205文件地址,单击新建按钮New,导人该文件内所有函数。单击List按钮即可显示所有已导人的函数。按此方法将其余5个函数分别导人后,单击Cancel按钮返回主窗口。

     下面将导人的材料特性函数指定到具体线圈上。在指定材料属性前,可以先自定义几个常量和变量便于建模(常量不定义也可以)。单击菜单栏命令oreate→User DeⅡnedVariables,弹出常量及变量定义对话框。

     常量及变量定义对话框,展开Constants树,单击Type vahablc name,输人图7.3.10所示常量名称及数值(按回车键确认输人),这些常量定义了超导带材的密度艹Den、宽度#wtp、厚度枯dtp及截面积#A01等,注意这里单位为CGS制。展开参量Parameters树,输人自定义变量名称及表达式,该变量定义了模拟触发磁体失超的外部输人加热功率边界条件,本例中,假设高温线圈某一层带材一段长度上的电流全部流入带材的金属基底中,其单位面积上发热等效为线圈工作电流下的欧姆热功率,表达式中COIL01_I为高温超导线圈的电流(COII'01为之前定义的高温线圈的电路单元名称,I指定为该电路单元的电流),⒊GMA01(T;B)为导人的等效电导率特性函数,该函数受温度T和磁场B的共同作用,艹WTP,#DTP为刚定义的带材尺寸。注意每一个自定义常量或变量名称前需加艹符号。

      输入完后单击Close按钮返回主窗口。

      下一步设置线圈指定材料属性。单击菜单栏命令Mode19∝t Mateoal Properties,弹出线圈材料属性设置对话框。在该对话框中,左侧为指定材料属性的线圈,这里仅有一个coi101。右侧为各材料属性设置。右上部为指定线圈的热导率Thermal∞llductivity,如果选择Isotropic则定义各向同性热导率,如果选择A“sotropic则定义各向异性热导率,这里选择各向异性,在对应的3个栏中分别输入导人的热导率函数,注意默认X对应径向热导率,Y对应轴向热导率,而Z对应纵向热导率;继续定义热容Spccinc heat capacity,注意根据后面的单位提示,该热容函数需要是质量热容;定义密度Density,输入之前定义的常量;定义导线的电导率Elec。

      在Table伍le框内输人刚刚编写好的HER205文件地址,单击新建按钮New,导人该文件内所有函数。单击List按钮即可显示所有已导人的函数。按此方法将其余5个函数分别导人后,单击Cancel按钮返回主窗口。

     下面将导人的材料特性函数指定到具体线圈上。在指定材料属性前,可以先自定义几个常量和变量便于建模(常量不定义也可以)。单击菜单栏命令oreate→User DeⅡnedVariables,弹出常量及变量定义对话框。

     常量及变量定义对话框,展开Constants树,单击Type vahablc name,输人图7.3.10所示常量名称及数值(按回车键确认输人),这些常量定义了超导带材的密度艹Den、宽度#wtp、厚度枯dtp及截面积#A01等,注意这里单位为CGS制。展开参量Parameters树,输人自定义变量名称及表达式,该变量定义了模拟触发磁体失超的外部输人加热功率边界条件,本例中,假设高温线圈某一层带材一段长度上的电流全部流入带材的金属基底中,其单位面积上发热等效为线圈工作电流下的欧姆热功率,表达式中COIL01_I为高温超导线圈的电流(COII'01为之前定义的高温线圈的电路单元名称,I指定为该电路单元的电流),⒊GMA01(T;B)为导人的等效电导率特性函数,该函数受温度T和磁场B的共同作用,艹WTP,#DTP为刚定义的带材尺寸。注意每一个自定义常量或变量名称前需加艹符号。

      输入完后单击Close按钮返回主窗口。

      下一步设置线圈指定材料属性。单击菜单栏命令Mode19∝t Mateoal Properties,弹出线圈材料属性设置对话框。在该对话框中,左侧为指定材料属性的线圈,这里仅有一个coi101。右侧为各材料属性设置。右上部为指定线圈的热导率Thermal∞llductivity,如果选择Isotropic则定义各向同性热导率,如果选择A“sotropic则定义各向异性热导率,这里选择各向异性,在对应的3个栏中分别输入导人的热导率函数,注意默认X对应径向热导率,Y对应轴向热导率,而Z对应纵向热导率;继续定义热容Spccinc heat capacity,注意根据后面的单位提示,该热容函数需要是质量热容;定义密度Density,输入之前定义的常量;定义导线的电导率Elec。

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