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Ansoft Maxwell参数化-脚本化-多核运算-快捷教程

Ansoft Maxwell参数化-脚本化-多核运算-快捷教程

Ansoft Maxwell参数化-脚本化-多核运算-快捷教程RMxprt、Maxwell、Workbench和Simplorer基础培训教程一、Maxwell 2D部分1、多核运算在工具栏中点击选项,进入HPC编辑界面,将核心数设置为电脑总核心数,任务数设置为所需调用的核心数,在作业分配中勾选瞬态求解器,即可看到CPU占用率的上升。

2、气隙多层设置根据之前的仿真对比,为了获得更好的结果精度和计算时间,建议将气隙分为四层。

1)在气隙中,将Band默认设置为中间层,在Band和转子之间画一个圆面circle1,在Band和定子之间画圆面circle2.2)选择中circle1、circle2、Band右键分配网格,给定长度,最大长度建议使用默认值的1/10.3)划分初始网格:右键分析-应用网格。

查看网格:全选模型,右键绘制网格。

根据效果可以修改网格长度。

重画之前需将上次的网格初始化:右键分析-恢复初始网格。

3、求解1)设置模型运动设置-机械,给定转速,如果考虑机械瞬态可以勾选,设置转矩、转子转动惯量、阻尼。

模拟启动可以将转矩设置为负载转矩,转速设置为0rpm,即从0rpm启动直到额定工况。

有时设置机械项会出现错误:时间分解方法不支持机械瞬态。

一般重新设置,或者重新检查分析或者关闭多核运算即可)。

2)设置求解时间步长。

通常情况下,点击0.2秒后会达到稳定状态,根据需求设置求解时间和精度。

4、参数化自动求解参照《Ansoft12在工程电磁场中的应用》一书,第九章内容并结合自己的经验。

对于任意输入的数值,都可以将该数值变为字母参数(部分单词在软件中已经有特定定义,如时间、功率等)。

例如,计算不同负载。

1)将运动设置负载设置为负载转矩输入T,单位改为Nm。

2)在优化分析中,右键添加参数,出现如下图对话框,点击添加。

于为什么会出现这种情况,具体原因需要进一步排查。

3、在右侧添加变量T,并更改变化参数,可以在Table 中查看参数扫描变化范围。

学习ansys的一些心得

学习ansys的一些心得

学习ansys的一些心得(送给初学者和没有盟币的兄弟)1 做了布尔运算后要重画图形(删除实体)时:需拾取Utility Menu>Plot>Replot2 标点的输入是在英文状态下,“,”。

3 线段中点的建立:Modling>Creat>Keypoints>Fill between kps4 还不会环形阵列。

5 所谓杆系结构指的是长度远远大于其他方向尺寸(10:1)的构件组成的结构,如连续梁,桁架,钢架等。

6 静力学分析的结果包括结构的位移,应变,应力和反作用力等,一般是使用POST1处理(普通后处理器)和查看这些结果。

7 干系结构的静力学分析—平面桁架的建模,用NODE(节点),ELEMENT(元素)创建。

复杂体积的建模一般用KPS(关键点),LINE(Straight line—直线),再生成面,再生成体。

8 如果输入的数据单位是国际单位制单位,则输出的数据单位也是国际制单位。

9 创建正六边形:Creat>Areas>Polygon>Hexagon.指定中心和半径。

10 由面沿线挤出体:Modling>Operate>Extrude>Areas>Along Lines.11 Ansys中没有Undo命令.需及时保存数据库文件.Def Shape Only:只显示变形图.Def + Undeformed:显示未变形的图.Def + Udef egde:显示未变形的图形的边界.13 用等高线显示:Plot Results>Contour Plot>Nodal Solu.14 模态分析用于分析结构的振动特性,即确定结构的固有频率和振型,它也是谐响应分析,瞬态动力学分析以及谱分析等其他动力学分析的基础。

15 Ansys的模态分析是线型分析。

任何非线型分析,例如,塑性,接触单元等,即使被定义了也将被忽略。

16 平面桁架:Beam(2D elastic 3) 厚壁圆筒:Solid(8 node 13)>Options(K3—Plane strain)17 一般材料的弹性模量(EX):2e11.泊松比(PRXY):0.3.密度:780018 做完静力学分析后,再做模态分析时,要再次求解,同时预应力效果也应该打开(PSTRES,on).可以在命令行中输入:pstres,on 也可以用菜单路径:Solution>Analysis Type>Analysis Options.19 弹簧阻尼器单元:Combination-Spring damper 14.20 接触问题属于状态非线性问题,是一种高度非线性行为,需要较多的计算资源。

2019-ANSOFTMAXWELL教学-文档资料

2019-ANSOFTMAXWELL教学-文档资料
• 在施加气球边界条件的边线上,磁场既不垂直边 线也不平行于边线。当所计算的模型过于磁饱和 或专门要考察模型漏磁性能时,多采用气球边界 条件
Maxwell 2D 的激励源设置
• 所有的计算模型都必须保证有激励源,即 所计算的系统其能量不能为0,不同的场其
激励源形式或机理均不相同。有时甚至可以 通过实际工程的激励源形式来判断究竟该 用哪个模块来进行建模计算
气球边界条件
• 在很多模型中,需要进行散磁或较远处磁场的数 值计算,而绘制过大的求解区域则会无谓的增加 计算成本,引入无穷远边界条件是一种非常理想 的处理方法。
• Maxwell 将无穷远边界条件称之为气球边界条件, 这样在绘制求解域范围时就可以不必将求解域绘 制的过于庞大,从而减小可内存和CPU 等计算资 源的开销。
电场
1. 静电场求解器(Electrostatic) 静电场求解器用于分析由直流电压源、永久极化材料、高电 压绝缘体中的电荷/电荷密度、套管、断路器及其它静态装置 所引起的静电场,可分析材料类型包括绝缘体及理想导体, 可自动计算力、转矩、电容及储能等参数。
2. 直流传导电场求解器(DC conduction) 主要用来求解由恒定电压在导体中产生的传导电流及介 电损耗问题。
ANSOFT MAXWELL
软件介绍
推荐网址
• 西莫电机论坛bbs.simol/ • Simwe仿真论坛forum.simwe/
“在调试磁场仿真的过程中,越来越深刻体 会到,要顺利完成一个仿真,必须具备两方 面的素质,其一是对软件的基本操作要非常 熟悉,比如3D模型创建,手动网格剖分, 后处理损耗和电感参数提取等;另外一个就 是对基础理论的扎实掌握,包括电机的绕组 理论,电磁场有限元理论等。前者只要通过 相关培训或教程的学习,加以必要的练习, 就可以很快上手;后者则绝非一日之功,这 对于开发一种新电机而言,尤其如此。”

学习ANSYS需要认识到的几点

学习ANSYS需要认识到的几点

学习ANSYS需要认识到的几点第一篇:学习ANSYS需要认识到的几点一学习ANSYS需要认识到的几点相对于其他应用型软件而言,ANSYS作为大型权威性的有限元分析软件,对提高解决问题的能力是一个全面的锻炼过程,是一门相当难学的软件,因而,要学好ANSYS,对学习者就提出了很高的要求,一方面,需要学习者有比较扎实的力学理论基础,对ANSYS分析结果能有个比较准确的预测和判断,可以说,理论水平的高低在很大程度上决定了ANSYS使用水平;另一方面,需要学习者不断摸索出软件的使用经验不断总结以提高解决问题的效率。

在学习ANSYS的方法上,为了让初学者有一个比较好的把握,特提出以下五点建议:(1)将ANSYS的学习紧密与工程力学专业结合起来毫无疑问,刚开始接触ANSYS时,如果对有限元,单元,节点,形函数等《有限元单元法及程序设计》中的基本概念没有清楚的了解话,那么学ANSYS很长一段时间都会感觉还没入门,只是在僵硬的模仿,即使已经了解了,在学ANSYS之前,也非常有必要先反复看几遍书,加深对有限元单元法及其基本概念的理解。

作为工程力学专业的学生,虽然力学理论知识学了很多,但对许多基本概念的理解许多人基本上是只停留于一个符号的认识上,理论认识不够,更没有太多的感性认识,比如一开始学ANSYS时可能很多人都不知道钢材应输入一个多大的弹性模量是合适的。

而在进行有限元数值计算时,需要对相关参数的数值有很清楚的了解,比如材料常数,直接关系到结果的正确性,一定要准确。

实际上在学ANSYS时,以前学的很多基本概念和力学理论知识都忘得差不多了,因而遇到有一定理论难度的问题可能很难下手,特别是对结果的分析,需要用到《材料力学》,《弹性力学》和《塑性力学》里面的知识进行理论上的判断,所以在这种情况下,复习一下《材料力学》,《弹性力学》和《塑性力学》是非常有必要的,加深对基本概念的理解,实际上,适当的复习并不要花很多时间,效果却很明显,不仅能勾起遥远的回忆,加深理解,又能使遇到的问题得到顺利的解决。

最专业的ansoft RM-Maxwell-磁化曲线扫描-专业教程

最专业的ansoft  RM-Maxwell-磁化曲线扫描-专业教程

RMxprt&Maxwell&Workbench&Simplore基础培训教程By_HEUyandongsheng一、RMxprt部分该部分主要通过学习《Ansoft12在工程电磁场中的应用》一书。

在此主要说一下注意事项。

1、在感应电机模块设置中,可通过修改杂散损耗来修正电机效率。

2、在定子绕组设置中,节距设置只出现在最初设置的时候,一旦确定再次打开则无此选项,故该项设置一定要保证正确。

3、层间绝缘是指有两层绕组的绝缘,如果只有一层绕组,则该项为0,再次打开后,不会出现该项。

4、使用Sheetscan功能导入自定义材料曲线,以50DW800型号的硅钢片的此话曲线为例。

(1)将查找到的BH曲线截屏,保存成图片格式,png格式除外。

(2)点击DesignDatebase-Sheetscan-Picture-LoadPicture将图片读入。

(3)CoordinateSystem,创建坐标系,point1代表坐标系原点,point2表示横轴最大值,point3,表示纵轴最大值,将点选的图片中的坐标系数值填写到X-value和Y-Value 中。

选择X,Y轴的数据形式,线性、对数等。

OK。

(4)点击Curve-New,填写坐标轴定义。

点击描点,鼠标点选曲线节点,描出的店数据在左侧,如图所示。

(5)结果输出。

点击File-export-File选择格式。

保存成csv格式。

(6)如果让maxwell可识别,则打开csv格式,另存为“文本文件(指标符分隔)”。

保存成的*.txt文件直接在文件名修改后缀为*.tab。

(7)在Maxwell中选择材料,(选择与自定义材料最接近的一种),点击CloneMaterial,改名称。

Import读入曲线数据。

若报错可先行导出一种tab文件,在将该数据复制粘贴到导出的文件中,统一格式。

若报错按照提示操作。

5、从RMxprt中一键生成全模型到Maxwell2D(1)打开RMxprt-Designsetting-userdefine-enable,在里面输入如下图的命令,注意大小写和空格,求解RMxprt下的analys,右键analysis-createMaxwell2D生成2D全模型。

Q3D学习体会

Q3D学习体会

Maxtrix Reduction
Q3D和HFSS对比
• • • • • 不同点: 1、定位不同。 2、求解原理不同。 3、算法不同。 4、生成的模型不同。
谢谢!
Ansoft Q3D简介
• Q3D v6采用与HFSS v9和Ansoft Designer相同的全新设 计界面,直观、易用。新的设计环境将实现3D RLC参数 提取所需的电磁场仿真功能无缝集成,并自动产生等效电 路模型。设计者可以利用这种基于电磁场的等效电路模型 准确完成如串扰、地反弹、延时、振铃、反射等问题的信 号完整性分析。
Ansoft Q3D 优势
Q3D提取器的优势包括: •电容、直流电感/电阻、交流电感/电阻快速计算 •RLC参数的SPICE模型输出(包括网表文件和等效电路),支持HSpice(r), PSpice(r), Ansoft Designer, Nexxim 和SIMPLORER(r). •Cadence DML文件、IBIS .PKG文件输出 •Ansoft新一代平台结构,Windows风格界面 •与Ansoft Designer和Nexxim动态连接 •全参数化设计,包括参数扫描、灵敏度分析、统计分析及优化设计 •用户化定制的参数、结构和模型库 •标准脚本语言(Visual Basic) •导体上AC、DC电流分布及面电荷分布显示 •真正基于ACIS内核的3D建模工具 •利用AnsoftLinks输入Cadence, Mentor, Graphics, Synopsys 或 Zuken的设计数据
Creating the Via Model
Setting Up the Simulation
• Set up Sources and Sinks;
Setting Up the Simulation

ANSYS有限元学习经验总结

ANSYS有限元学习经验总结

学习ANSYS经验总结ANSYS的使用主要是三个方面,前处理--建模与网格划分,加载设置求解,后处理,下面就前两方面谈一下自己的使用经验。

(1)前处理--建模与网格划分要提高建模能力,需要注意以下几点:第一,建议不要使用自底向上的建模方法,而要使用自顶向下的建模方法,充分熟悉BLC4,CYLIND等几条直接生成图元的命令,通过这几条命令参数的变化,布尔操作的使用,工作平面的切割及其变换,可以得到所需的绝大部分实体模型,由于涉及的命令少,增加了使用的熟练程度,可以大大加快建模的效率。

第二,对于比较复杂的模型,一开始就要在局部坐标下建立,以方便模型的移动,在分工合作将模型组合起来时,优势特别明显,同时,图纸中有几个定位尺寸,一开始就要定义几个局部坐标,在建模的过程中可避免尺寸的换算。

第三,注重建模思想的总结,好的建模思想往往能起到事半功倍的效果,比如说,一个二维的塑性成型问题,有三个部分,凸模,凹模,胚料,上下模具如何建模比较简单了,一个一个建立吗?完全用不着,只要建出凸凹模具的吻合线,用此线分割某个面积,然后将凹模上移即可。

第四,对于面网格划分,不需要考虑映射条件,直接对整个模型使用以下命令,MSHAPE,0,2D MSHKEY,2 ESIZE,SIZE 控制单元的大小,保证长边上产生单元的大小与短边上产生单元的大小基本相等,绝大部分面都能生成非常规则的四边形网格,对于三维的壳单元,麻烦一点的就是给面赋于实常数,这可以通过充分使用选择命令,将实常数相同的面分别选出来,用AATT,REAL,MA T,赋于属性即可。

第五,对于体网格划分,要得到比较漂亮的网格,需要使用扫掠网格划分,而扫掠需要满足严格的扫掠条件,因此,复杂的三维实体模型划分网格是一件比较艰辛的工作,需要对模型反复的修改,以满足扫掠条件,或者一开始建模就要考虑到后面的网格划分;体单元大小的控制也是一个比较麻烦的事情,一般要对线生成单元的分数进行控制,要提高划分效率,需要对选择命令相当熟悉;值得注意的是,在生成网格时,应依次生成单元,即一个接着一个划分,否则,可能会发现有些体满足扫掠的条件却不能生成扫掠网格。

ANSYS技巧总结

ANSYS技巧总结

ANSYS技巧总结Ansys软件建模的经验与技巧1.始终注意保持使用一致的单位制;2求解前运行allsel命令求解前运行allsel命令。

要不然,某些已经划分网格的实体而没有被选择,那么加在实体模型上加的荷载可能会没有传到nodes or elements上去;3网格划分问题牢记《建模与分网指南》上有关建模的忠告。

网格划分影响模型是否可用,网格划分影响计算结果的可接受程度;自适应网格划分(ADAPT)前必须查自适应网格划分可用单元,在ansys中能够自适应网格划分的单元是有限的。

网格划分完成后,必须检查网格质量!权衡计算时间和计算精度的可接受程度,必要时应该refine网格4 实体建模布尔运算应用实体建模以及布尔运算(加、减、贴、交)的优势解决建立复杂模型时的困难;但是,没有把握时布尔运算将难以保证成功!5 计算结果的可信度一般来说,复杂有限元计算必须通过多人,多次,多种通用有限元软件计算核对,互相检验,相互一致时才有比较可靠的计算结果。

协同工作时必须对自己输入数据高度负责,并且小组成员之间保持良好的沟通;有限元分析不是搞什么“英雄主义”,而需要多方面的质量保证措施。

6了解最终所需要的成果建立模型之前,应该充分了解最终要求提交什么样式的成果,这样能形成良好的网格,早期良好的建模规划对于后期成果整理有很大的帮助;7 撰写分析文档文档与分析过程力求保持同步,有利于小组成员之间的沟通和模型的检验和查证;8 熟悉命令对没有把握的命令应该先用简单模型熟悉之,千万不能抱有“撞大运”的想法;9 多种单元共节点不同单元使用共同节点时注意不同单元节点自由度匹配问题导致计算结果的正确与否(《建模与分网指南》P 8 )三维梁单元和壳单元的节点自由度数一致,但是应该注意到三维梁单元的转动自由度和壳单元的转动自由度的含义不一样。

壳的ROTZ 不是真实的自由度,它与平面内旋转刚度相联系,在局部坐标中壳的单元刚度矩阵ROTZ对应的项为零,对此不能将梁与壳单元仅仅有一个节点相连,例外的是当shell43 or shell63(两者都有keyopt(3)=2)的Allman旋转刚度被激活时。

Ansoft软件讲座学习

Ansoft软件讲座学习

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第五页,编辑于星期五:十点 十五分。
第二步:选择磁性元件类型
1. 基于波形的电感 2. 基于Buck拓扑的电感
3. 基于Boost拓扑的电感 4. 基于Buck-boost拓扑的电

5. 基于波形的变压器
6. 基于经典正激拓扑的变压器 7. 基于半桥拓扑的变压器
8. 基于全桥拓扑的变压器
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工程名命名规则
• 工程名长度不大于32个字符 • 由字母(A~Z)和数字(0~9)组成,最好以字母打头 • 最好不要在工程名中使用current、initial、empty、last、mesh、fileset、previous、seeded、part
等保留字 建议:项目名称+版本号 如SWH65 28S15 VOL1
9. 基于推挽拓扑的变压器 10. 基于波形的耦合电感 11. 基于波形的反激拓扑变压器
12. 基于反激拓扑的变压器
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第三步:选择“Waveform”栏
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第八步:选择磁心尺寸
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第九步:选择骨架(可选)
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第十步:选择线型
可供选用的线型 • LISZ • ROUND
• FOIL
• SQUARE • PLANAR

ANSYS学习方法汇总

ANSYS学习方法汇总

有限元好文章从对有限元仅停留在课程的单调乏味到对结果的精益求精,一路感觉如下(1)有限元是一种模拟真实世界的方法,所以重点是方法和精度,软件只是一种工具,相对来说,软件的难度不过是整个过程的1/3左右,与自己对软件的操控所匹配或凌驾于软件操作之上的理论深度是理解和解决问题的关键。

常常我们碰到问题首先想到的是怎么在软件中作出来,却没有去想这个问题出现的原因和导致的后果,没有应用我们在大学里和时间中积累的力学、数学等基础理论去还原客观世界。

软件只是还原了客观世界的一个存在的数学模型,我们更需要做的是还原这个数学模型的全貌。

(2)有限元发展到现在,各种各样的软件已经成为CAE工程师的必备工具。

从静力到动力,从固体到流固耦合,从极限工况到疲劳工况,目前的软件行业几乎跨越了整个工程界。

然而,很多工程师仅仅停留于操作软件而已。

所谓共欲善其事,必先利其器。

因此,加深对软件的熟练操作也是无可厚非的。

然而,我认为将自己的理论同软件的内核设计思想结合起来才是打破自己的C AE分析瓶颈的重要一步。

(3)好的CAE工程师不是一天就能够解决一个突破性的问题。

走入有限元这个领域,就象走入一个迷宫。

软件、思想、问题,这些都是我们工程师的困惑。

所以失败、重复是常有的事,所以交流、坚持是必须的事。

只有交流才有创意,只有坚持才有成功。

有限元中不是没有创意,谁又敢说好的有限元分析结果不是令人赏心悦目的工艺品!一般来说,CAE分析有如下三个过程(1)前处理目前来说,有限元前处理的软件应用最广泛的是HYPERWORKS中的HYPERM ESH,其实我想画网格大家只要学好它的帮助里的day1和day2教程,差不多可以入手一些简单的前处理了,入门是关键,至于深入,那是一个柳暗花明的过程,就靠大家的积累了。

(2)分析软件。

目前来说做结构线形分析的最常用的MSC公司的nastran,做结构非线形分析的做权威的应该算是达索公司的ABAQUS了,做结构动力学和运动学的是MSC公司的adams,做跌落和汽车碰撞访真分析的是ETA公司的LSDYNA。

Ansoft学习笔记

Ansoft学习笔记

Ansoft简介:建立在电磁计算基础上的Ansoft软件,为设计工程师们提供了精确、快速、高效的设计平台。

在现代通讯系统、雷达、计算机、天线、高速PCB、集成电路、封装、连接器、光电网络、电机、开关电源、机电系统、汽车传动系统设计和复杂EMI/EMC仿真中,Ansoft 领先的基于物理原型的解决方案能够快速精确地仿真和验证设计方案,电磁场、电路和系统全集成化的设计环境能够在系统设计时精确考虑细节的电磁场效应,从而确保系统性能,降低设计风险,推进创新,洞察设计内核,获得长期竞争优势。

MAXWELL 2D:工业应用中的电磁元件,如传感器,调节器,电动机,变压器,以及其他工业控制系统比以往任何时候都使用得更加广泛。

由于设计者对性能与体积设计封装的希望,因而先进而便于使用的数字场仿真技术的需求也显著的增长。

在工程人员所关心的实用性及数字化功能方面,Maxwell 的产品遥遥领先其他的一流公司。

Maxwell 2D 包括交流/ 直流磁场、静电场以及瞬态电磁场、温度场分析,参数化分极;以及优化功能。

此外,Maxwel2D 还可产生高精度的等效电路模型以供Ansoft 的SIMPLORER模块和其它电路分析工具调用。

MAXWELL 3D:向导式的用户界面、精度驱动的自适应剖分技术和强大的后处理器时的Maxwell 3D成为业界最佳的高性能三维电磁设计软件。

可以分析涡流、位移电流、集肤效应和邻近效应具有不可忽视作用的系统,得到电机、母线、变压器、线圈等电磁部件的整体特性。

功率损耗、线圈损耗、某一频率下的阻抗(R和L)、力、转矩、电感、储能等参数可以自动计算。

同时也可以给出整个相位的磁力线、B和H分布图、能量密度、温度分布等图形结果。

合成一个面,如果操作过程中提示你操作会失去原来的面或者线的时候,不妨把面或者线先copy,操作了之后再paste就好。

Solid 用来生成体。

第一栏用来直接生成一些规则的体。

Sweep是通过旋转、拉伸面模型得到体。

《Ansoft软件讲座》课件

《Ansoft软件讲座》课件
implorer模块是Ansoft软件中的电子系统仿真模块, 用于进行复杂电子系统的仿真和分析。
Ansoft软件的使用方法
1
建立项目
2
掌握Ansoft软件的项目建立方法,包括创
建模型、导入材料等步骤。
3
结果分析与优化
4
学会如何分析仿真结果,并优化设计, 以提高电磁性能和效果。
2 学习Ansoft软件的建议
学习Ansoft软件需要掌握一定的电磁学和电路知识,并进行实际的案例操作和实践。
3 Ansoft软件的未来发展趋势
Ansoft软件将继续不断更新和改进,以满足不断变化的电磁仿真需求,为工程师提供更好 的解决方案。
Q& A
1 参与讨论
在Q& A环节中,欢迎大家积极参与讨论,分享经验和观点。
2 解答疑问
我们的讲座团队将耐心解答大家的问题,并提供专业的意见和建议。
《Ansoft软件讲座》PPT 课件
在这个《Ansoft软件讲座》的PPT课件中,将介绍Ansoft软件的概述、模块、 使用方法,以及案例分析和发展趋势。让我们一起探索Ansoft软件的世界吧!
讲座目的
通过这个讲座,我们旨在向大家介绍Ansoft软件的强大功能和应用领域,以便 更好地了解和利用该软件进行仿真设计。
安装与配置
学习如何正确安装和配置Ansoft软件,以 确保软件能够正常运行。
模拟设计
通过Ansoft软件进行电磁仿真设计,包括 设置参数、运行仿真等操作。
Ansoft软件的案例分析
案例1:高频微波电 路仿真设计
通过Ansoft软件,我们可以对高 频微波电路进行精确的仿真和 设计,以满足不同应用领域的 需求。
Ansoft软件的模块

「仿真」ANSYS电磁场仿真软件多目标优化设置方法,实操学习好机会

「仿真」ANSYS电磁场仿真软件多目标优化设置方法,实操学习好机会

「仿真」ANSYS电磁场仿真软件多目标优化设置方法,实操学习好机会来源:ANSYS学习与应用仿真和设计工程师们在设计产品时,常常需要对一个特定的性能指标进行优化设计,而所需优化的性能指标往往由多个目标参数耦合决定,很难通过经验得到最优解。

这就需要借助仿真软件来实现多目标优化。

在优化一个性能指标之前,首先需要根据设计经验确定,该指标和哪些参数相关,然后优化这些指标。

本文以RMxprt下永磁电机设计中的齿槽转矩优化为例,说明优化过程,其他电磁软件的优化过程可以参照本案例。

1.在ANSYS 17.0中,RMxprt、Maxwell、Simplorer等低频电磁场软件都被集成到ANSYS Electronics Desktop界面下,文件格式统一为“*.aedt”文件。

打开ANSYS Electronics Desktop后,通过路径“File>Open Examples>RMxprt>bldc”找到“ws-1.aedt”,打开该无刷直流电动机算例,以此案例为基础进行点击齿槽转矩优化。

2.永磁电机齿槽转矩的影响因素较多,本例针对定子斜槽、极弧系数、永磁体厚度、磁极偏移量等四个目标参数做优化,以确定最优方案:1)设置定子斜槽数为参数“S_Ske”,初始值为1;2)设置永磁体极弧系数为参数“P_Emb”,初始值为0.9;3)设置永磁体磁极偏移量为参数“P_Off”,初始值为10mm;4)设置永磁体厚度为参数“P_Thc”,初始值为3.5mm。

3.在Optimetrics选项上右键,添加一个参数化算例,在弹出的界面中添加刚刚设置的4个参数,并设置变量范围及扫描步长。

4.进入Design Poperties,勾选optimization下的4个变量Include。

5.在Optimetrics下右键添加优化算例。

6.设置优化目标为齿槽转矩最小,按照需求设置搜索起点和搜索范围,并针对Parametric Setup1做优化。

ansoftmaxwell入门及相关基础操作PPT学习教案

ansoftmaxwell入门及相关基础操作PPT学习教案
点击菜单栏中的Maxwell2D/Boundaries/Assign/Balloon Boundary 项,弹出下图所示的窗口,这里无需用户定义气 球边界的参数,仅定义其边界名称即可。
第31页/共72页
4 边界条件(Boundary )
4 Master/Slave Boundary 主从边界条件
主从边界条件是由两类边界条件配合而成,即主边界条件和 从边界条件。在使用时要先将模型的一条边定义为主边界,然后 再设定另外一条边为从边界。该边界条件的引入可以将类似于旋 转电机之类的几何模型简化,仅计算其中的一个极或一对极,从 而减少所计算的数据量。
前者适用于XY 坐标系,而后者适用于RZ 坐标系。Const 为给定常 数, AZ 和 Aθ 分别为XY 坐标系下Z 方向上的矢量磁位和RZ 坐标 系下θ 方向矢量磁位。
第27页/将 选 择 模 式 切 换 到 )edge , 点 击 菜 单 栏 中 的 Maxwell2D/Boundaries/
第一栏:Relative Permeability 是相对磁导率项,默认的是Si mple 即各向同性且导磁性能为线性,其默认 数值为1。第一 项为Si mple 即各向同性其线性;第二项为Anisotr opic 各向异性,当选择完该项后,会在R elati ve Permeability 项下出现T(1,1),T(2,2)和T(3,3)这三 个参数 描述的 是材料 的三个 轴向; 第三个 选项是 Nonlinear 非线性选项,选择该选项后即可设置材 料导磁 性能的 非线性 ,即常 用的BH 曲线。
点 击 菜 单 栏 中 的 Maxwell2D/Boundaries/Assign/Symmetry Boundary,会出现下图所示的对称边界条件定义对话框。

ANSOFT软件在电机设计中的应用教程

ANSOFT软件在电机设计中的应用教程

建模过程中注意事项
物体必须封闭。 物体之间可以完全包含,不可以交叉。 物体边的分段数不可太低。 尽量避免过尖锐的物体,必要时要做钝化处理。 应用布尔运算后,原物体并不被删除,而是被指定为Non_model,物体处于隐藏状态。
建模基本操作
选择Model/Drawing Plane命令,设置模型的绘制 平面。选项中包括XY Plane和RZ Plane.
暂态场激励源为电流源,电压源以及外接电路。
4设定边界条件及激励源
电流源设置
4设定边界条件及激励源
电压源设置
4设定边界条件及激励源
外电路中设置激励源
4设定边界条件及激励源
两相导通的三相无刷直流电机
Ia Im Ix Im
I
b
Im
Iy Im
I
c
0
Iz 0
三相星接正弦永磁同步电机
Ia Im Ix Im
选择Model/Drawing Size重新定义模型区域的大 小。
选择Model/Drawing Units来定义模型所用的单位。 创建模型。建议通过画直线和圆弧来完成场域边
界的建立。 需要的时候,利用Edit,Reshape和Arrange菜单命
令修改你所建立的模型。
绕组注意事项
连接要正确。 尽量用不同颜色标明。 同相分组。
3设定模型材料属性(Setup Materials)
选中物体,从材料库中选择所需材料,点击“Assign”。 添加新材料 材料的属性也可以用函数来赋值。
排除物体 有些情况下,可能让一些物体不参加计算,这时,就可以利用排 除该物体来实现该目的。一种典型的情况是,对于一个闭合的场 域问题(如由第一类边界包围的一个电场区域)背景可以不参加 计算,这时就可以利用排除背景来实现。具体做法为:选择要排 除的物体,点击Exclude。可Include来恢复物体。

ansoft-简介

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二、如何学软件?
不同的电磁场分析方法 电磁分析 分析技术 数值技术
5、学理论,懂原理
对电磁场原理的了解,是一个基 础 。因此,学任何一门软件还是 要有一定的理论知识,否则即使 仿真出来结果,自己也不能确定 是否正确。
组成方程
拆分方程
边界元
有限差分
有限元
标量势
矢量势
磁场的组成部分
三、Ansoft maxwell 基本操作介绍
可能用到的软件介绍: 1)maxwell(电磁有限元软件) 2)rmxprt(基于磁路法的电机设计软件) 3)simplorer(系统级电路仿真软件) 4)ephysics(热场、应力场有限元软件)
1、选软件,定版本
maxwell 12.2 (里面集成了rmxprt,maxwell 2d,maxwell 3d)、simplorer 8.0与 ephysics 3.0几个版本之间都可以实现联 合仿真。
能信号完整性等领域应用领域的新一代产品。
一、Ansoft 产品简介
2、低频系统仿真
1) Simplorer:一个功能强大的跨学科多领域的高性能系统仿 真软件,适合于进行电机、电力电子装置及系统、交直流传动、 电源、电力系统、汽车、航空航天及军事装备仿真。
2) MAXWELL 2D/3D:电磁设计软件,可以分析涡流、位移 电流、集肤效应和邻近效应具有不可忽视作用的系统,得到电 机、母线、变压器、线圈等电磁部件的整体特性。功率损耗、 线圈损耗、某一频率下的阻抗(R 和L)、力、转矩、电感、储 能等参数可以自动计算。同时也可以给出整个相位的磁力线、B 和H 分布图、能量密度等图形结果。
§ 5 确定求解量
Maxwell 3D> Parameters > Assign >

Ansoft在工程电磁场中的应用PPT学习教案

Ansoft在工程电磁场中的应用PPT学习教案

Maxwell 2D磁场分析时,Z轴长度是以1m深进 行计算 的,而 实际长 度却是80mm, 因此电 机受到 的实际 力矩是 : Ta=T× depth=2.2658× 0.08=0.181264
图29 力信息
图30 力矩信息 第29页/共38页
4. 观察剖分信息和剖分图。执行Maxwell 2D/Fields/Plot mesh命令,显示电机模型剖分情况,如图31-32所示。
Ansoft在工程电磁场中的应用
会计学
1
永磁同步电机静磁场分析
问题描述
三相永磁同步电动机,由定子铁 心、定子 绕组、永磁体、转子 铁心组成。电机定子内径、外 径分别为110mm,174mm。极 数4,定子槽数36。
第1页/共38页
一、创建项目
1.双击图标 打开Ansoft软件。 2.单击图标,进入2D求解域。 3.在项目管理窗口右击,选择Rename命令,输入PMSMMagstatic,如图2所示。
图11 电机定子冲片模型
第10页/共38页
12. 创建永磁体。执行Draw/Line命令,分布输入(0,49), (0,54)。选择该直线,执行Draw/Sweep/Around Axis命令 ,在“Sweep Around Axis”对话框中输入旋转角度为80 °, 并改名为“Permant”。 13.执行Edit/Duplicate/Around Axis命令,沿轴复制,在Axis 选择沿z轴复制,相隔90°,进行4次复制。如图12所示。
3.永磁体的赋值。进入材料管理器,单击Add material按 钮,在Material Name中输入P-Mag。在矫顽力Hc中输入947000,单位为A/Meter;在剩余磁感应强度Br中输入 1.25,单位为tesla,如图19所示。

ANSOFT软件文档资料

ANSOFT软件文档资料
真空器件,研究目标特性和系统/部件的电磁兼容/电磁干扰特性,从而降低 设计成本,减少设计周期,增强竞争力。
33.基于Ansoft的超级电容器的研究与仿真.pdf 超级电容器(Ultra capamtor)是近期发展起来的一种新型储能元件.针对超 级电容在混合动力汽车起动发电系统的应用.介绍了超级电容的结构和模型 ,通过Ansoft—maxwell 2D的瞬态起动和发电仿真再次验证了超级电容农汽
26.用Ansoft高频结构仿真软件进行天线设计和验证.pdf 用Ansoft高频结构仿真软件进行天线设计和验证
27.ANSOFT视频培训_调速永磁同步磁路法设计.zip
28.Ansoft_HFSS教程大全.rar 其中包括多个ansoft HFSS高级培训、前后处理、软件介绍与实例操作等中文 教程。
基础知识;第2章讲述了电磁场有限元方法的基本原理;第3章对软件的界面
、使用方法作了简单介绍;第4章详细给出了Ansoft HFSS的计算原理与使用
技巧;第5章通过大量的工程实例使读者能够熟练掌握Ansoft HFSS软件,对
于实际工程问题给出正确的仿真解决方案。可作为高等院校、研究院所、公
司等从事射频微波技术的工程人员的工程手册,也可作为高校相关专业的研
提取等应用。给出了四臂螺旋天线详细的仿真步骤并介绍了该类天线在建模
中的一些技巧,为Ansoft HFSS软件的初学者以及天线设计研究人员提供实例
参考。
13.ansoft_Maxwell_3d教程 ansoft_Maxwell_3d教程英文版
14.ansoft_HFSS的后处理.pdf
15.Ansoft_HFSS帮助文档翻译.rar
幅和最短的时间里为学员建立理论结合实际的有限元方法的基本概念。
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

写在前面:
首先,本人先要说,我对ansoft的几款机电方面的软件,知道的不多,应该说,是一个很菜的菜鸟,所以我的一点点建议,仅供您参考,不是什么经验,更不是什么教诲!只是我的一点心里的想法。

引子:
在ansoft版块,为大家尽一些微薄之力能有一段时间了(当个为大家服务的版主),看到很多“新手”,成长为“老手”,很是开心,也看到一些“新手”,始终为一些入门级别的问题,软件的基本操作而苦恼,很是担心,所以就有我的这点小文,就ansoft(主要指其中的maxwell软件)怎么上手,说说自己的一点点愚见!1选软件,定版本!
ansoft是一个公司,旗下有多款软件,一般做电机的会接触到其中maxwell(电磁有限元软件),rmxprt(基于磁路法的电机设计软件),simplorer(系统级电路仿真软件),ephysics(热场、应力场有限元软件),你要根据自己的应用来选择相应的软件,具体的介绍,可以参见
/thread-8803-1-1.html
选对版本也很重要,引用坛子里一位可爱的学姐的话:“学软件,不是集邮!”,所以对于初学者来说,选一个主流的,功能强大的新版本来学习很有必要,特别是对于maxwell来说,在v12完成了彻底的windows 界面化,与之前的版本,有两个软件之感,为了您后续的学习,我建议您从以下推荐的版本作为您的上手版本
maxwell 12.2 (里面集成了rmxprt,maxwell 2d,maxwell 3d)
simplorer 8.0
ephysics 3.0
这些软件可以从论坛的FTP下载,或参看索引贴1楼的第二个链接(索引贴地址为/thread-10284-1-1.html),这几个版本之间都可以实现联合仿真。

当然,软件只是一个工具,那个用的顺手才是最关键的,坛子里有很多用的不是最新版本完成的项目,依
旧让小弟“高山仰止”。

2 看手册
软件有了,接着就是学习了,所谓“好的开始是成功的一般”,这个“一半”的工作一定要做好,我建议一定要认真看看,ansoft的官方手册,就是我们常见的【user guide】,这个看手册,要求一是认真看,二是认真做(每个例题都要做!!!),三要照手册作完了,自己要再做一遍,四要自己琢磨总结一下,把你认为有用的操作,值得注意的地方(譬如手册中就有的Note),记下来。

手册的地址链接,在【索引贴】2楼,maxwell V12版本 2d和rm都有手册,3d看V11的手册即可(v11与v12在3d上是基本一样的),simplorer V8也有手册
ps:请不要惧怕英文,1 手册很简单,基本都是“看图说话”的事,看不懂英文,难道还看不懂图吗?
2 英文也非常容易,科技英语就是那样,句式翻来覆去就那几样(真正的实用英语,一定不是CET搞的那些玩意)
3 就算有点单词不会,金山词霸,谷歌翻译,知网翻译助手伺候!所以英文根本不是障碍,我一学
小语种(日语)的同学,一样ansoft用的很好!
这步完成以后,基本什么“材料设置”、“主从边界”、“永磁体设置”、“激励格式如何写”“气隙磁密波形求法”等就都会了,所以您依旧有我上面举得这些个问题,请认真看看手册,把基础作夯实了!
3 翻坛子
认真看完手册,
一:可以看看坛子里版主和热心网友们做的一系列的文档,譬如【Ansoft EM专题讨论】系列(在索引贴的2楼有链接),一般这些帖子都是相应版区的精华,点【精华】,就看到了。

二:看以看大家的常见问题,做到自己遇见了,起码有一个思路,在索引贴的一楼,我总结了部分常见的问题
三:有条件的话,把坛子的ansoft区,从头到尾,翻腾一遍,一遍2天就够了,把您觉得有用的帖子,回复,复制粘贴到一个文档里,自己做个总结。

4 会提问
即使这些都做了,你依旧会出现一些不明白的问题,
建议先用ansoft的help找找,(对了,我建议有时间也要看看help,maxwell的V12还是不错的),没有,上坛子里,利用搜索再找一遍,再没有,就可以提问了,提问的问题,请参看我这个帖子
/thread-9521-1-1.html
5 懂原理
对电磁场(或其他场)原理的了解,是一个基础,虽然ansoft已经很“傻瓜”了,但很难想象一个连磁矢量是什么都不懂得人,能理解主从边界,自然边界这些东西,还有对您所做项目和课题的了解,譬如连做电机所用硅钢片的牌号是什么都不知道的话,又怎么可能赋对材料呢?这个过程,是要贯穿在软件这个的学习工程中的,这个是基础,是一点不能浮躁的!!
最后,软件只是一个工具!!
就说这些了,都是自己的一点心里话,希望对大家有那么一点点的帮助吧,有什么不对的地方,欢迎您的指正,欢迎板砖(但恳请您不要打脸,行吗?)。

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