mawell场计算器系列.doc

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1、Maxwell场计算器系列之1:求单点B,画单点B随时间变化有些人仍是找不到,在这里就特别要点重申一下在ansoft12中做fft的方法:这是最简单的,根本没有特别操作。就是在results上面右键,createreport,而后把Domain里面的Sweep改成Spectral即可。我之所以在多个帖子中讲最好用Simplorer是由于它比maxwell的fft方法多,并且更灵巧,假如你感觉maxwell里面的就能够,那自然好。由于大家好多都用上了v12,我这里的步骤就按v12的写,大多数步骤在其余版本中近似:(假如想要命令脚本,改正此后多次运转,请使用tool里面的recordscript功

2、能,改正脚本用记事本或写字板即可。)0. 画点仰头看maxwell最上面一行菜单栏,点Drawpoint,能够用鼠标选择一点,或许在右下角输入座标(直角坐标或许极坐标)。1. 求单点B1)在FieldOverlays上面用鼠标右键,最底下一个是Calculator,点这个翻开场计算器窗口。计算器下边有5个分类,分别是:Input、General、Scalar、Vector、Output,为了让大家不晕菜,用到哪个讲哪个。2)挨次点Input类型里面的Quantity,而后B3)挨次点Input类型里面的Geometry,而后point,而后选择刚画的那个点,ok4) 点Output类型里面的V

3、alue5) 点Output类型里面的Eval就能够看到B的结果了,对于2维来说,结果是的格式2.画单点B随时间变化在FieldOverlays上面用鼠标右键,最底下一个是Calculator,点这个翻开场计算器窗口。假如像上面那样一次求出B在x、y、z三个方向上的值,这时绘图就不知道画哪个,所以你要告诉maxwell画哪个方向上的B或许是B的标量值(三个方向的值平方和,开方)第一步:先在计算器中进行操作。1)在左侧的FieldOverlays上面用鼠标右键,最底下一个是Calculator,点这个翻开场计算器窗口。计算器下边有5个分类,分别是:Input、General、Scalar、Vec

4、tor、Output,为了让大家不晕菜,用到哪个讲哪个。2) 挨次点Input类型里面的Quantity,而后B3) i)假如想画出B的重量和时间的关系,挨次点Vector类型里面的Scal?ScalarX或许ScalarY或许ScalarZii)假如想画出B的值和时间的关系,点Vector类型里面的Mag4)挨次点Input类型里面的Geometry,而后point,而后选择刚画的那个点,ok5) 点Output类型里面的Value6) 点Add按钮,弹出Nameexpression窗口7)在Name后边输入一个名字(英文),比方说我输入Blike,ok后Nameexpression窗口消逝

5、。8) 点Done,结束计算器的操作。第二步,在计算器外操作。1)在左侧的Results上右键,选择createfieldreport,而后rectangularreport2) 在Category中选择calculatorExpressions,在Quantity中选择Blike.3) 点NewReport按钮4) 点Close按钮就看到了图。maxwell场计算器系列之2:求气隙上的B,并做fft第一步:画一个气隙上的弧,默认名称为Polyline1,不用改正。做B_normal(见附步骤1)此后,就能够画出normallizeddistance作为x轴,B_normal作为y轴的二维图(

6、见附步骤2)。附步骤1:将垂直于气隙弧的B定义为变量B_norm1)fieldoverlays右键,calculator。2)quantityB,GeometryLinePolyline13)VectorUnitVectorNormal4)VectorDot5)点Add按钮,取名为B_norm6)点Done按钮,达成。附步骤2:1)在Results上右键,CreateFieldsReport,Rectangularreport2)在Geometry里面选择polyline13)在X后边的下拉菜单中选择NormalizedDistance4)挨次选择CategoryCalculatorExpre

7、ssionsBnorm5)点Newreport,close附步骤3:依据机械转速和转子转过的地点算出时间。做出fft以后请考证,基频能否为与转速对应的频次,假如不是,请做相应调整。导入、导出Bnorm的步骤:在任何翻开的图上右键,Exportdata或Importdata。maxwell脚本中反正切函数怎么写?perch88版权全部2009,我们一般使用pi的时候其实不是输入3.14.,而是用pi=4*atan(1)的形式来表达,可是你会发现maxwell“不认”atan,那么它能否支持反正切函数?假如支持的话,那应当怎么写呢?答:在maxwell中,反正切函数是atn,而不是atan。sim

8、we124:Maxwell2D结果在什么状况下需要乘以系数?问题:1. maxwell2dXY平面问题,结果能否需要乘以系数?2. maxwell2dRZ平面问题,结果能否需要乘以系数?3. 模型的单位是毫米、英尺什么的,结果需要怎么办理。答案:1.maxwell2dXY平面问题,结果是z方向1米长的结果。对于不一样的z向长度(如0.1米),需要乘以系数(如0.1)2. maxwell2dRZ平面问题,结果不需要乘以系数3. 不论模型的单位是什么,结果都是标准单位制,即米、秒、牛米等simwe140:maxwellv12中pwlx函数的设置与v11截然相反在v11中,pwlx函数的形式:pwl

9、x(T,constant,Is_data),只需定义最后一个参数的dataset就行了,这些都在函数那个窗口中定义。在v12中,pwlx函数的形式:pwlx(Is_data,time),注意看这里,我可没写错,11版本中的三个参数此刻变为两个了,并且时间变量也从T变为了time,并且划分大小写。只需定义第一个参数的dataset就行了,这在projectdataset中定义。电流的函数其实不在projectdataset中,而是在excitation里面的winding里面定义。最后,这些都搞对了,结果仍是不对。假如谁走到这一步,弄不出来,再来找我,呵呵看起来很简单的pwlx函数,升级起来还真

10、折腾人呢怎样计算最简单的导体电感和变压器绕组电感?问:一根铜直导线,直径5mm,长度3米,它的电感觉该在4uH左右。用RZ坐标建模,画一个2.5mm*3000mm的矩形,用静磁场计算,导线电流1A,气球界限。这么做对吗?为何老是得不到想要的结果?答:一根铜直导线,直径5mm,长度3米,你用xyplane就好了(考虑涡流的话用eddycurrent求解器,涡流求解器包含导体中的涡流效应)。在上面画一个5mm直径的圆导体,计算时加入Matrix矩阵,xyplane默认计算的是长度为1米的体积,算出来的矩阵中包含1米长度上电阻和电感值(单位为/m和/m);或许算出来的静磁场能量是W1LI2,为长1米

11、的铜直导线的静磁场能量,2能够此算出单位长度导线的电感。而后乘以3就是要的结果。RZ坐标里头的2.5mm*3000mm是一个铜圆盘,而不是你描绘的状况。问:式W1LI2中的I是电流峰值仍是均匀值?2答:均匀值。问:若初级线圈匝数为M,次级线圈匝数为N,自感和互感怎么算?答:用软件自带的电感矩阵计算,对角线就是自感,其余是互感。可是要注意是获得的是电感系数(看单位可知),还要算进匝数和模型长度。若线圈匝数为N,自感就是自感系数*N*N*模型长度。互感是互感系数*M*N*模型长度。散布电容?静态电容?地电容?集总电容?散布电容或许说是动向电容,是指在高频下,即绕组中的电压周期变化下的电容,它不一样

12、于静态电容。静态场下的电容和时变场下电容是同样的,电容只和导体形状,互相之间地点以及填补媒质相关,静态、低频和高频下差异在于容抗的变化,静态相当于频次为0的状况,容抗为无量大。所以能够用稳态场计算电容,其数值计入频次得出容抗后可用于时变下的剖析。地电容(groundcapacitance)和集总电容(Lumpedcapacitance)的差异:假定有一个三导系统统,导体编号分别为1,2和0,此中0号导体表示大地导体。集总电容波及到了1号导体和2号导体之间的电容,它们与电压的关系以下(Q1、Q2分别为1号和2号导体的电荷量):Q1=C11U1+C12(U1-U2)Q2=C12(U2-U1)+C2

13、2U2即它们表示了导体对地的自电容和导体之间的互电容,其实这里所说的集总电容就是工程电磁场中所说的部分电容,集总电容可用于电路仿真。而对于地电容,它们与电压的关系以下:Q1=C11U1+C12U2Q2=C12U1+C22U2所以地电容矩阵实质上是工程电磁场书中所讲的感觉系数矩阵,感觉系数矩阵是电位系数矩阵的逆矩阵。怎样计算场能量?假如是非瞬态的话,在converge(主菜单旁边那个窗口上面,最上方)里面就有Energy假如是瞬态,则postprocess,选择一个瞬态结果,点postprocess进入后办理在后办理菜单中,DataCalculator翻开计算器,或许点工具栏第一个按钮,长得像计算器那个。在计算器窗口中,按下述步骤就能获得能量了:1. QtyEnergy2. geomsurfaceall3. scalarintegral(就是积分符号)4. outputevalMaxwell3d中的Eddyeffect警示要不重要?在m

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