准非线性解
发布时间:2016/12/25 15:11:37 访问次数:453
虽然上述材料特性要求是线性的,但是仍然可以通过准非线性模型对非线性材料进行分析。
假设B和H同相,那么式(1,2.20)仍然是可用的。根据BH关系,场强大小可以决定磁导率。 NE555DR这是一个非线性过程,采用简单迭代更新的方法:利用方程(1.2,21)得到的解,根据BH曲线更新单元的磁导率,然后再次求解,直到满足一定的收敛要求。
运动方程
EI'EKTRA/Ⅵ冫模块计算静场,也计算由运动导致的涡流场。导体可以运动,其速度可以是直线速度或者绕z轴旋转的角速度,且导体的每一个单元都具有速度矢量仍。通常认为,驱动源物体是静止的而产生涡流的导体是运动的。在每一个时刻,模型的几何形状是不变的,这意味着与运动方向垂直的导体,其截面也是不变的。换句话说,直线运动的导体是“无限的”而旋转运动的导体Rz截面也是不变的。典型的例子如管道巡查车和涡流圆盘刹车。根据式(1,2,14)与(1.2.16),电流由矢量势A和标量势V确定.
虽然上述材料特性要求是线性的,但是仍然可以通过准非线性模型对非线性材料进行分析。
假设B和H同相,那么式(1,2.20)仍然是可用的。根据BH关系,场强大小可以决定磁导率。 NE555DR这是一个非线性过程,采用简单迭代更新的方法:利用方程(1.2,21)得到的解,根据BH曲线更新单元的磁导率,然后再次求解,直到满足一定的收敛要求。
运动方程
EI'EKTRA/Ⅵ冫模块计算静场,也计算由运动导致的涡流场。导体可以运动,其速度可以是直线速度或者绕z轴旋转的角速度,且导体的每一个单元都具有速度矢量仍。通常认为,驱动源物体是静止的而产生涡流的导体是运动的。在每一个时刻,模型的几何形状是不变的,这意味着与运动方向垂直的导体,其截面也是不变的。换句话说,直线运动的导体是“无限的”而旋转运动的导体Rz截面也是不变的。典型的例子如管道巡查车和涡流圆盘刹车。根据式(1,2,14)与(1.2.16),电流由矢量势A和标量势V确定.