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设定边界条件鼓对称性

发布时间:2017/1/2 18:46:26 访问次数:534

   完成以上步骤后,就可以进行有限元网格建模。在所建有限元模型的外围还需要设置背景空气域, HEF4538BT该区域一般设为所建几何模型(包括所有过渡空气域)尺寸的几倍就足够了。单击菜单栏命令Model一Model Symmetry・弹出如图5.1.34所示的背景空气域及对称性设置对话框。

   Shape of background下拉列表框用于设定外围空气域的形状。一般来说,空气域的边界与磁场相切有利于计算结果的准确性,根据这一原则及读者对磁场分布的定性分析,可以为空气域选定形状。本例中,由于线圈和冷屏是圆环形,这里可以设置外围空气域形状为圆柱形Cylinder(也可以设置为其他形状,读者可以自行比较)。在Cylindrical Sc・ale Factors选项中设置背景空气域的尺度,Z值为z轴方向上背景空气域尺度与几何模型≈轴方向最大尺度之比,R值为径向上背景空气域尺度与几何模型ry平面上最大尺度之比。这里有

一个问题需要注意,圆柱形背景空气域的轴默认为坐标系z轴,因此所建模型的轴向与直角坐标系z轴方向一致。

   完成以上步骤后,就可以进行有限元网格建模。在所建有限元模型的外围还需要设置背景空气域, HEF4538BT该区域一般设为所建几何模型(包括所有过渡空气域)尺寸的几倍就足够了。单击菜单栏命令Model一Model Symmetry・弹出如图5.1.34所示的背景空气域及对称性设置对话框。

   Shape of background下拉列表框用于设定外围空气域的形状。一般来说,空气域的边界与磁场相切有利于计算结果的准确性,根据这一原则及读者对磁场分布的定性分析,可以为空气域选定形状。本例中,由于线圈和冷屏是圆环形,这里可以设置外围空气域形状为圆柱形Cylinder(也可以设置为其他形状,读者可以自行比较)。在Cylindrical Sc・ale Factors选项中设置背景空气域的尺度,Z值为z轴方向上背景空气域尺度与几何模型≈轴方向最大尺度之比,R值为径向上背景空气域尺度与几何模型ry平面上最大尺度之比。这里有

一个问题需要注意,圆柱形背景空气域的轴默认为坐标系z轴,因此所建模型的轴向与直角坐标系z轴方向一致。

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