模型对称性设置
发布时间:2017/10/3 14:41:35 访问次数:586
由于本例中没有磁性材料和A8932CLWATR-T 复杂形状实体,材料物性参数、网格划分和尺寸、静磁场模型设置等步骤相对比较简单,这里简单介绍一下。
首先将该模型设定为静磁场模型,单击菜单栏命令Model9Analysis T帅e→TOSCAMagnetic;然后设定模型的对称性,单击菜单栏命令Model艹Model Symmetry,弹出模型对称性设置对话框。
对话框中,Shape of background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,为空气域选定形状。对于形状为方块形Block(也可以设置其他形状,读者可以自行比较),在
Blo次Scale FactoⅡ中设置背景空气域的尺度,X值为=轴方向上背景空气域尺度与实体模型(即仅包括铜牌,不包括导体线圈)£轴方向最大尺度之比,Y值为丿轴方向上背景空气域尺度与实体模型γ轴方向最大尺度之比,Z值同理。对于本例,由于已经设置了空气柱,
将设置外围空气域为Trim,即不另设背景空气域而仅将已有模型进行对称性设置,从而减少计算量。
由于本例中没有磁性材料和A8932CLWATR-T 复杂形状实体,材料物性参数、网格划分和尺寸、静磁场模型设置等步骤相对比较简单,这里简单介绍一下。
首先将该模型设定为静磁场模型,单击菜单栏命令Model9Analysis T帅e→TOSCAMagnetic;然后设定模型的对称性,单击菜单栏命令Model艹Model Symmetry,弹出模型对称性设置对话框。
对话框中,Shape of background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,为空气域选定形状。对于形状为方块形Block(也可以设置其他形状,读者可以自行比较),在
Blo次Scale FactoⅡ中设置背景空气域的尺度,X值为=轴方向上背景空气域尺度与实体模型(即仅包括铜牌,不包括导体线圈)£轴方向最大尺度之比,Y值为丿轴方向上背景空气域尺度与实体模型γ轴方向最大尺度之比,Z值同理。对于本例,由于已经设置了空气柱,
将设置外围空气域为Trim,即不另设背景空气域而仅将已有模型进行对称性设置,从而减少计算量。
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