永磁体和铁磁体产生的磁场
发布时间:2017/10/7 10:24:46 访问次数:1086
会使计算更快、更准确0522P,但这需要用户根据磁场分布的定性判断决定,否则反而会降低计算速度和准确性。因此对于初学者,选择四面体即可。
设定磁体的实体属性参数后,再设定匀场环磁极和支撑框架的属性参数。根据设定匀场环的属性参数,由于匀场环相对其他部分的体积较小,而且靠近磁体中心的均匀区,对磁场均匀度影响较大,其有限元建模的最大尺寸应设定得小一些,这里设为2。
实体属性设置对话框,根据设定支持框架的属性参数。由于支撑框架体积较大,且距离磁场中心均匀区较远,对均匀区磁场贡献较小,其有限元网格最大尺寸设定得大一些,这里设为5。
实体属性设置对话框,解算模块设置,本例中仅计算永磁体和铁磁体产生的磁场,因此需要指定TOSCA模块进行计算:单击菜单栏命令Model→Analysis Typc→TOSCA Magnctic。只有当这一命令指定后,以上这些对话框中的一些内容才会显现。
会使计算更快、更准确0522P,但这需要用户根据磁场分布的定性判断决定,否则反而会降低计算速度和准确性。因此对于初学者,选择四面体即可。
设定磁体的实体属性参数后,再设定匀场环磁极和支撑框架的属性参数。根据设定匀场环的属性参数,由于匀场环相对其他部分的体积较小,而且靠近磁体中心的均匀区,对磁场均匀度影响较大,其有限元建模的最大尺寸应设定得小一些,这里设为2。
实体属性设置对话框,根据设定支持框架的属性参数。由于支撑框架体积较大,且距离磁场中心均匀区较远,对均匀区磁场贡献较小,其有限元网格最大尺寸设定得大一些,这里设为5。
实体属性设置对话框,解算模块设置,本例中仅计算永磁体和铁磁体产生的磁场,因此需要指定TOSCA模块进行计算:单击菜单栏命令Model→Analysis Typc→TOSCA Magnctic。只有当这一命令指定后,以上这些对话框中的一些内容才会显现。