Ansys电磁场仿真教程:从二维到三维分析

需积分: 10 8 下载量 79 浏览量 更新于2024-07-09 2 收藏 7.22MB PPT 举报
"这是一份关于Ansys电磁场仿真的经典教程,涵盖了从基础的电磁场仿真介绍到二维和三维的静态、谐波和瞬态分析,以及耦合场分析的内容。教程通过实例展示了如何使用ANSYS/EMAG软件进行电磁装置的模拟,包括轴对称模型和平面定子设计的致动器设计。在模拟过程中,涉及了物理区域的定义、材料属性的设定等关键步骤。" 本教程详细介绍了电磁场仿真的基础知识和应用,主要针对使用Ansys软件进行电磁场分析的用户。首先,第一章电磁场仿真简介中,提到了ANSYS/EMAG软件在工业电磁装置模拟中的广泛应用。尽管电磁装置通常是三维结构,但在某些情况下可以简化为二维模型进行分析。教程中提及的模拟类型包括稳态、交流谐波、时变瞬态分析,如阶跃电压和脉宽调制(PWM)等。 在第二章二维静态分析中,教程深入探讨了不同章节的内容,可能包括问题的设置、边界条件的应用、网格划分和求解策略等。这一部分是基础,为后续的复杂分析打下坚实的基础。 第三章二维谐波和瞬态分析则扩展了静态分析,涵盖了周期性电磁现象的处理,这对于理解电力电子设备和电机等设备的工作特性至关重要。 第四章转向三维电磁场分析,这是更接近实际工程应用的模拟,可能包括更复杂的几何形状和材料分布。教程的这一部分将详细介绍如何在3D环境中定义物理区域,设置材料属性,并解决三维问题。 第五章耦合场分析概况,这部分内容可能涉及到多个物理场的交互,例如热-电磁耦合,结构-电磁耦合等,这对于全面理解多物理系统的行为非常重要。 在模拟过程中,教程强调了观察装置的不同方法,包括2D和3D视图,平面和轴对称视图,以及如何利用这些视图简化模型。定义物理区域是关键步骤,需要明确区分空气、铁、永磁体等不同介质,同时要为绞线圈、块导体等设定相应的电气属性,如导磁率、电阻率等。 这份Ansys电磁场经典教程提供了全面的理论知识和实践指导,适合对电磁场仿真感兴趣的工程师和学生学习,有助于提升他们在电磁设计和分析方面的能力。