线圈洛伦兹力及力矩计算结果显示对话框
发布时间:2017/1/3 20:37:43 访问次数:720
注意,opera3D对仅有导体模型的磁场计算方法使用积分法(Integration method),而本例中还有产生涡流的冷屏。在此种情况下,对空间中某点的值,Opera3D默认通过已解得的该点处的有限单元场值进行插值近似。 L6561D013TR但是此种方法精度较低,且只能计算有限单元覆盖区域,对于没有有限单元的区域则无法求解。为了更准确求出中心区域的磁场强度,Opcra3D提供积分法计算场值,即通过对冷屏中的涡流与导体中的电流进行积分计算空间中的磁场。这种方法计算准确度高,但计算速度略慢,可以求解有限单元没有覆盖的区域。单击菜单栏的Options→Fleld Calculation Method选项,弹出如图5.1.52所示的场值计算方法设置对话框。
在Fileds calculated by下拉列表框中选择integration选项,单击OK按钮,进行如上的线圈洛伦兹力计算,会得到与先前略有不同的电磁力值,结果显示对话框如图5.1.53所示。可以看出,两次计算的结果还是有差异的,节点插值法是31.6T,而积分法是29.0T,相
差2.6T,约10%。
除了通过洛伦兹力求解导体线圈所受的电磁力,还可以通过Maxwell⒌ress表面张量场值计算方法设置对话框 法求解。Maxwell Stress表面张量法可以求解任何表面所受电磁力,对于封曲面则可求解该封闭曲面所包含的体电磁力。由于导体线圈被Reduccd Potential的空气域包围(在前面Modeller中设置过),只需对该空气域采用Maxwell⒌ress张量法计算,即可得到导体线圈受到的电磁力。单击工具栏的选择按钮飕,弹出如图5,1.54所示的模型选择设置对话框。
注意,opera3D对仅有导体模型的磁场计算方法使用积分法(Integration method),而本例中还有产生涡流的冷屏。在此种情况下,对空间中某点的值,Opera3D默认通过已解得的该点处的有限单元场值进行插值近似。 L6561D013TR但是此种方法精度较低,且只能计算有限单元覆盖区域,对于没有有限单元的区域则无法求解。为了更准确求出中心区域的磁场强度,Opcra3D提供积分法计算场值,即通过对冷屏中的涡流与导体中的电流进行积分计算空间中的磁场。这种方法计算准确度高,但计算速度略慢,可以求解有限单元没有覆盖的区域。单击菜单栏的Options→Fleld Calculation Method选项,弹出如图5.1.52所示的场值计算方法设置对话框。
在Fileds calculated by下拉列表框中选择integration选项,单击OK按钮,进行如上的线圈洛伦兹力计算,会得到与先前略有不同的电磁力值,结果显示对话框如图5.1.53所示。可以看出,两次计算的结果还是有差异的,节点插值法是31.6T,而积分法是29.0T,相
差2.6T,约10%。
除了通过洛伦兹力求解导体线圈所受的电磁力,还可以通过Maxwell⒌ress表面张量场值计算方法设置对话框 法求解。Maxwell Stress表面张量法可以求解任何表面所受电磁力,对于封曲面则可求解该封闭曲面所包含的体电磁力。由于导体线圈被Reduccd Potential的空气域包围(在前面Modeller中设置过),只需对该空气域采用Maxwell⒌ress张量法计算,即可得到导体线圈受到的电磁力。单击工具栏的选择按钮飕,弹出如图5,1.54所示的模型选择设置对话框。
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