Maxwell的一些操作操作技巧
Maxwell的一些操作操作技巧
二、材料设置相对比较简单,Maxwell材料库自带了一些常用的材料,如果没有可以自己新建一个材料。Material—〉Add,输入文件名,及相关的参数即可。如果BH曲线是非线性的,就,在B-H Nonlinear Material 前面打勾,就会有自己输入BH曲线的选项,自己输入就好。但是要注意BH曲线是单调递增的。新建的材料还可以设置为理想导体和各向异性的材料。三、边界条件/激励的设置边界条件在3D模型中用的相对比较少,因为模型外层可以设置为真空区域,边界条件可以自动给出,如果是对称模型就可以设置相关的边界条件了。我曾经做一个轴对称模型,相用模型的1/4计算,不过边界条件设置没有设对,可以自己摸索一下。关于激励的设置,在加载电流的时候,最重要的一点是要将模型建立成一个回路。否则的话无法得到正确的结果。在回路中加电源的位置建一个截面,在截面上加载就好,注意截面要是平面,不能为曲面。在进行瞬态分析的时候,Model—〉set eddy effect处设置有涡流效应的导体,处于有源回路上的导体不能设置涡流效应。瞬态分析激励设置时,先将加载的面设置为Source:coil Terminal。然后在Model—〉Winding Setup中设置。一般是Function 里面,先定义一个Dataset,第一项为时间,第二项为对应的激励值。然后用一个常量外推函数得到所要的值,格式为source_name=pwlx(T,constant,dataset_name).在设置激励的地方填上source_name就好。四、求解量设置可以设置求解力、力矩、电感、Core loss的部件。比如在设置求解力的时候可以先取一个组件名,然后选中该组件包含的导体。力的求解选项中可以设置求解洛仑兹力和虚功力两种。在一般条件下,两者的误差很小,但是在饱含铁区的模型中,用洛仑兹力求解会有很大的误差。五、求解设置Option 里面设置一般的求解选项。一般选用默认值就好了。只是在进行瞬态分析的时候,建议先用同一个模型进行静态分析,然后将网格数据,所有以fileset1和fileset2命名的文件拷贝到瞬态分析的工程目录下面,将Starting Mesh设置成Current。这时候进行瞬态分析的时候采用的就是静态分析时候的网格,求解精度比较高。因为瞬态分析中,默认的网格仅进行一次简单的划分,而且没有能量误差的判断,所以求解的精度不能保证,但是这种设置有时候可能一次成功不了,可以多试几次,计算了一步,然后停下来,看看网格划分,如果是采用静态的网格划分,则继续,否则重新来。后面两个选项是用来分析导体运动和参数化分析的选项。
maxwell操作简要
maxwell操作简要Ma某well仿真包括以下几个内容:1,新建工程project,选择建立2D或3D模型。
2,选择求解类型。
3,绘制模型4,分配材料5,添加边界条件6,添加激励7,设置网格剖分8,设置求解参数9,求解设置10,设置扫描变量11,仿真及查看仿真结果。
一、建立工程1,新建工程第一种方法:双击Ma某well桌面快捷方式,打开ma某well。
系统默认建立一个工程project1,可以选中该工程,右键》rename,修改工程名字,直接在此工程下操作。
第二种选择file》new,即新建一个工程。
2,打开已有工程选择file》open,找到已有工程,选中,单击打开按钮,即可打开已有工程。
3,选择建立2D或3D模型Project》inert3Dmodeldeign插入3D模型。
Project》inert2Dmodeldeign插入2D模型。
(以3D模型仿真为例)二、选择求解器类型Ma某well求解器类型一共有六种,磁场求解器和电场求解器各三种。
磁场求解器为:静磁场(magnetotatic),涡流场(eddycurrent),瞬态场(tranient)。
具体操作:ma某well3D》olutiontype,打开求解器,选中需要的求解器,单击ok即可。
系统默认为静磁场求解器。
三、模型绘制绘制模型在工具栏上直接选择绘制的模型。
常用有一下几种:左侧5个建立平面模型,3D基本用不到。
右侧6个建立立体模型,依次为:长方体,圆柱,正多面体圆柱,椎体,球,圆环。
1、长方体的绘制:左键单击工具栏,即可在模型绘制区域进行绘制,分三部:确定底面顶点,确定底面长宽,确定高度,立方体自动生成,系统默认立方体名称为bo 某1。
在绘制区域左侧操作框中找到bo某1。
界面如下:选中bo某1,即选中立方体模型,右键单击,可以直接对长方体进行所有操作。
双击creatbo某,打开对话框:其中poition为起点坐标,某ize,yize,zize依次为长宽高。
【免费下载】Maxwell软件使用技巧
一、模型建立Draw模块中各个选项介绍。
File就不用多说了。
EditAttribute 用来改变已经建立模型的属性。
主要有名称、颜色。
Visibility 用来改变模型是否显示出来。
Viewsetup grid 用来设置坐标系,工作平面的大小,以及工作平面中鼠标可选择的最小距离。
这对有时候直接用鼠标建图形比较有用。
Coordinates 设置坐标系,可以将坐标系原点移到到当前选取的点的位置。
还可以旋转坐标系。
在取截面或者局部由面旋转成体的时候比较有用Lines生成线。
如果生成的线闭合,则Covered选项可选,选择后生成以闭合线为边界的面。
Surface 用来生成面。
Cover Lines 由闭合的线生成面Uncover Face 由面得到外边界的线。
Detach Face 将一部分面由整个面中分离出来。
Move Face 将面沿法线方向或者沿一个矢量方向移动。
Section 对一个体或者面取截面,用xy、yz或者xy截面去切体或者面,得到一个闭合的曲线Connect 得到以所选两条曲线为两端的一个柱面(长方体的侧面或者其他不规则的面)。
Sitch将两个面粘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。
第二栏是对体进行一些布尔操作,如加减等。
Split是将一个体沿一个面(xy、yz、xz)劈开成两部分,可以选择要保留的部分。
在减操作时,如有必要,还是先copy一下被减模型。
第三栏cover surface是通过闭合的曲面生成体。
Arrange 选取模型组件后,对模型组件进行移动、旋转、镜像(不保存原模型)、缩放等操作。
Options用来进行一些基本的设置。
单位的转换,检查两个体是否有重叠(保存的时候会自动检查)、设置background大小、定义公式以及设置颜色。
Maxwell使用要点
Maxwell使用要点2022-3-26一、安装不要采用中文文件夹。
二、Ma某well环境内建模1、在Ma某well环境内只能画直线、圆弧、圆等简单形状。
2、由线构造面(1)构成面域的多个线段须闭合,形成面域的边界闭合边界(2)如果该闭合边界的线段是由多个线段组成,则须线合并成一体,然后转换成面域。
合并成一体:选中所有线段ModelerBooleanUnite 转换成面域:选中所有线段ModelerSurfaceCoverLine由多个线段构成Unite成一体Cover成面域三、AutoCAD建模后导入Ma某well1、在AutoCAD建模时,定转子圆心应取(0,0)点。
如果模型不在(0,0)点,应采用带基点复制的方法,将模型的圆心移至(0,0)。
2、各个面域须自行封闭。
3、模型转换成面域。
建模时,须保证构成面域的边界是可靠连接的。
然后绘图面域,选择模型,按回车键,将所绘制的模型转换成面域。
转换成面域后,可以通过鼠标移动,删除、Undo,来检查模型的正确性。
4、输出.at格式模型文件文件输出,选择ACIS(某.at)文件类型,取合适的文件名,点击“保存”,框选要输出的模型,回车。
此时.at文件已经保存,可以在相应文件夹找到.at文件。
5、将.at模型导入Ma某wellModelerImport,找到已输出的.at文件,点击“打开”,则可输入有限元模型。
6、有限元模型可以一次性建模输入,也可以将各零件分别建模、转换.at、分别输入。
四、Ma某well前处理及求解设置1、选择模型的每一面域,修改其名称和颜色。
首先需正确对绕组分相2、将属于同一类的面域合并,以便施加励磁、材料,提高工作效率。
按住Ctrl键,选中需要合并的各个面域,ModelerBooleanUnite3、建立磁钢、冲片等材料。
(1)准备磁钢材料的Br、Hc,冲片材料的B-H曲线。
B-H曲线宜用记事本等编辑器,按要求的格式,输入磁化曲线数据,保存为.bh后缀名文件。
MAXWELL教程
MAXWELL教程第一部分:MAXWELL的安装和准备第二部分:创建新项目在MAXWELL中,一个项目(project)是最基本的工作单位。
在创建新项目之前,我们需要先为项目命名,并选择保存位置。
接下来,选择适当的工作单位和长度单位。
MAXWELL提供了多种工作单位和长度单位供选择,我们可以根据实际需求进行设置。
第三部分:几何建模在MAXWELL中,几何建模是创建电磁模型的第一步。
我们可以使用MAXWELL提供的工具来创建几何体,也可以从其他CAD软件导入几何模型。
在这里,我们将介绍如何使用MAXWELL的几何建模工具。
1.创建基本几何体:点击“几何体”选项卡,选择要创建的几何体类型,如立方体、圆柱体、球体等。
然后在工作区中绘制几何体的形状和尺寸。
2.使用布尔运算:MAXWELL还提供了布尔运算的功能,用于创建复杂的几何体。
它包括合并、相减和交叉等操作。
选择两个或多个几何体,然后选择对应的布尔运算操作。
第四部分:材料设置在MAXWELL中,需要为几何体设置适当的材料属性,以便进行电磁场仿真。
MAXWELL提供了丰富的材料库,并且可以自定义材料属性。
1.材料库:点击“材料”选项卡,可以选择从已有材料库中选择一个材料。
MAXWELL提供了广泛的材料库,包括金属、绝缘体、磁性材料等。
选择适当的材料,并设置其特性参数。
2.自定义材料:如果需要使用不在材料库中的材料,可以自定义材料属性。
点击“材料”选项卡,选择“自定义材料”,然后输入材料的特性参数,如电导率、磁导率等。
第五部分:网格划分和设置在进行电磁场仿真之前,需要将几何模型划分为离散的小单元,即网格。
MAXWELL提供了多种网格划分算法和设置选项,以满足不同的仿真需求。
1.网格选择:点击“网格”选项卡,选择合适的网格划分算法。
可以根据模型的复杂性和仿真要求,选择粗网格、细网格或自定义网格。
2.网格设置:在进行网格划分之前,需要设置网格的参数。
点击“网格”选项卡,选择“网格设置”选项,然后设置网格的密度、最小元素尺寸等参数。
Maxwell软件利用技巧
一、模型建立Draw模块中各个选项介绍。
File就不用多说了。
EditAttribute 用来改变已经建立模型的属性。
主要有名称、颜色。
Visibility 用来改变模型是否显示出来。
Viewsetup grid 用来设置坐标系,工作平面的大小,以及工作平面中鼠标可选择的最小距离。
这对有时候直接用鼠标建图形比较有用。
Coordinates 设置坐标系,可以将坐标系原点移到到当前选取的点的位置。
还可以旋转坐标系。
在取截面或者局部由面旋转成体的时候比较有用Lines生成线。
如果生成的线闭合,则Covered选项可选,选择后生成以闭合线为边界的面。
Surface 用来生成面。
Cover Lines 由闭合的线生成面Uncover Face 由面得到外边界的线。
Detach Face 将一部分面由整个面中分离出来。
Move Face 将面沿法线方向或者沿一个矢量方向移动。
Section 对一个体或者面取截面,用xy、yz或者xy截面去切体或者面,得到一个闭合的曲线Connect 得到以所选两条曲线为两端的一个柱面(长方体的侧面或者其他不规则的面)。
Sitch将两个面粘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。
第二栏是对体进行一些布尔操作,如加减等。
Split是将一个体沿一个面(xy、yz、xz)劈开成两部分,可以选择要保留的部分。
在减操作时,如有必要,还是先copy一下被减模型。
第三栏cover surface是通过闭合的曲面生成体。
Arrange 选取模型组件后,对模型组件进行移动、旋转、镜像(不保存原模型)、缩放等操作。
Options用来进行一些基本的设置。
单位的转换,检查两个体是否有重叠(保存的时候会自动检查)、设置background大小、定义公式以及设置颜色。
电磁场 软件MAXWELL使用说明
Ansoft Maxwell 2D/3D 使用说明之南宫帮珍创作第1章 Ansoft 主界面控制面板简介在Windows下装置好Ansoft软件的电磁场计算模块Maxwell之后,点击Windows的“开始”、“法式”项中的Ansoft、Maxwell Control Panel, 可呈现主界面控制面板(如下图所示), 各选项的功能介绍如下.1.1 ANSOFT介绍Ansoft公司的联系方式, 产物列表和发行商.1.2 PROJECTS创立一个新的工程或调出已存在的工程.要计算一个新问题或调出过去计算过的问题应点击此项.点击后呈现工程控制面板, 可以实现以下把持:●新建工程.●运行已存在工程.●移动, 复制, 删除, 压缩, 重命名, 恢复工程.●新建, 删除, 改变工程所在目录.1.3 TRANSLATORS进行文件类型转换.点击后进入转换控制面板, 可实现:1.将AutoCAD格式的文件转换成Maxwell格式.2.转换分歧版本的Maxwell文件.1.4 PRINT打印按钮, 可以对Maxwell的窗口屏幕进行打印把持.1.5 UTILITIES经常使用工具.包括颜色设置、函数计算、资料参数列表等.第2章二维(2D)模型计算的把持步伐2.1 创立新工程选择Mexwell Control Panel (Mexwell SV)启动Ansoft软件→点击PROJECTS翻开工程界面(如图2.1所示)→点击New 进入新建工程面板(如图2.2所示).在新建工程面板中为工程命名(Name),选择求解模块类型(如Maxwell 2D, Maxwell 3D, Maxwell SV等).Maxwell SV为Student Version即学生版, 它仅能计算二维场.在这里我们选择Maxwell SV version 9来完成二维问题的计算.图2.1 工程把持界面图2.2 新建工程界面2.2 选择求解问题的类型上一步结束后, 建立了新工程(或调出了原有的工程), 进入执行面板(ExecutiveCommands)如图2.3所示.面板的左边是一系列的执行菜单,在接下来的求解过程中将顺次执行它们(前面的菜单没有正确执行时后面的菜单为灰色, 不能执行).第一步, 选择求解器(Solver), 点击后会呈现场类型选项, 包括静电场(Electrostatic),稳恒磁场(Magnetostatic)和正弦时变涡流场(EddyCurrent)等.选择用户要求解的问题类型.第二步, 选择求解区域几何类型(Drawing), 包括平行平面场(XY Plane)和轴对称场(RZ Plane).对场域模型创立模块(Define Model), 设定模型资料属性模块(Setup Materials), 设定鸿沟条件与激励源模块(Setup Boundaries/Sources), 设定执行参数模块(Setup Executive Parameters), 设定求解参数模块(Setup Solution Options), 求解模块(Solver)与后处置模块(Post Process)将在下面分别详细说明.图2.3 执行面板(Executive Commands)2.3 创立模型(Define Model)点击Define Model选项, 进入模型绘制面板(2D Modeler)如图2.4所示.图2.4:模型绘制面板(2D Modeler)模型绘制命令项介绍File创立新文件(New)或调出已有文件(Open)及保管几何模型文件(Save );导入和导出其他格式文件(Import);设置打印选项(PrintSetup);打印(Print);退出模型绘制界面(Exit).实际上,进入该界面后可以直接建立模型, 然后在推出时法式将提问是否保管模型, 且会自动按工程名赋予模型文件名.在建模期间若担忧信息丧失,可以使用保管命令存盘.Edit进行图形编纂,包括选择对象(Select)和取消选择(Deselect)、剪切(Cut)、复制(Copy)和粘贴(Paste)、删除(Clear);界说对象属性(Attributes);控制对象的可见性(Visibility)等.复制功能可以沿坐标轴、线或对称面复制对象.Reshape修改物体的形状.包括对选中的物体进行按比例年夜小缩放(Scale Selection);对界说圆弧的线段数进行重新设置(Edge-Number of Segments)(在画圆弧时已进行了界说).圆弧线段的长度应小于有限元网格相应鸿沟单位的边长, 否则会带来较年夜的计算误差.因此, 应界说较多的圆弧线段数(如对圆周最好设180段).Boolean分歧物体之间的运算,包括合并(Union)、相减(Subtract)(如形成一个圆环可以通过两个圆相减获得)、相交(Intersect)等把持.Arrange模型排列, 包括移动(Move), 旋转(Rotate), 镜像(Mirror), 同时可以重新界说模型标准, 即变换模型年夜小.Object选择物体模型绘制类型, 包括:直线或折线(Polyline, 双击鼠标结束画线)、圆弧(Arc)、由点界说的光滑曲线(Spline)、矩形(Rectangle)、圆(Circle).Model模型绘制参数设置与调整, 包括距离丈量(Measure)、绘图量纲(Drawing Units)、绘图板年夜小界说(Drawing Sizes)、画笔捕捉设定(Snapto Mode)、颜色与文字年夜小默认值设定(Defaults).Window绘图窗口显示与坐标处置等, 包括显示缩放(Change View - Zoom in, out)、坐标平移或旋转(CoordinateSystem)、绘图界面网格设置(Grid)、填充封闭区域(Fill Solids).Help 提供在线帮手.板面快捷工具功能介绍工具条图2.5为快捷工具条的图标,从左到右依次为:画折线或直线、顺时针弧线、逆时针弧线、光滑曲线、写文字标识表记标帜、绘制矩形、圆;物体平移、物体旋转、选择物体、取消选择、设置颜色、物体属性(包括显示物体的端点和给物体定位)、丈量(包括显示所选两点的坐标与距离,两点连线与水平线的夹角)、放年夜、缩小、适应(使显示平面与物体年夜小适应)、坐标平移、坐标旋转.图2.5:快捷工具条绘图区绘图区是绘制物体的区域.可以利用Window命令项中的Cascade-Subwindows选项翻开多个绘图区窗口.可以调整这些窗口的位置和规划,也可以对每个窗口进行放年夜或缩小等把持, 而其他窗口中的物体坚持不变, 此功能可以用来从分歧的视角观察绘图区域,例如可以在一个窗口上放年夜局部区域观察细节, 而另一个观察整体.状态栏状态栏位于模型绘制面板的底部, 显示鼠标所在位置的坐标值, 其主要用途是在建模工程中直接输入坐标或几何尺寸,这是建模的一个经常使用的法子.因为用鼠标建模不容易获得准确坐标数据.若要在数据栏中输入坐标时, 应将鼠标移出绘图区域, 否则移动鼠标时会更改数据栏中的数据.注意数据输入后按Enter健生效.信息栏信息栏位于“状态栏”的上面, 用来提示应进行的把持或显示鼠标功能.例如, 点击建立矩形区域命令后, 信息栏显示:MOUSE LEFT: Select first corner point of rectangle(按鼠标左健选择(确定)矩形的第一个角点), MOUSE RIGHT: Abortcommand(按鼠标右健中断以后命令).注意:按鼠标右健中毕命令功能会经经常使用到.若在U、V(X、Y)数据栏中输入数据后按Enter健, 信息栏显示:MOUSE LEFT: Select second corner point of rectangle (选择矩形的第二个角点), 此时在dU、dV数据栏中输入矩形的宽和高按Enter健即可建立矩形.建模的基本把持法式小结(1)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.(2)选择Model/Drawing Size重新界说模型区域的年夜小.(3)选择Model/Drawing Units来界说模型所用的单位.(4)创立模型.建议通过画直线和圆弧来完成场域鸿沟的建立.(5)需要的时候, 利用Edit,Reshape和Arrange菜单命令修改你所建立的模型. (6)在建立模型的过程中也可以调用Window菜单命令新建子面板, 用于模型细节或其他方面的建模.(7)保管所建立的模型, 退出模型绘制面板.2.4 设定模型资料属性(Setup Materials)界面介绍模型资料界面分为4块(如下图所示),左上部为物体(object)和已界说的资料名(Material)列表.尚未界说的资料名为UNA SSIGNED,场域布景(Background)默认设定资料为真空(Vacuum).左下部份为Ansoft给定的或用户加入的资料库(Material), 右上部份为模型图, 右下部份为资料的具体参数.设置资料属性1.若资料库中存在所需资料, 则从物体列表中选中一个物体, 然后从资料库中选择所需资料,最后点击“Assign”即可完成该物体的资料属性设定.2.若资料库中不存在所需资料, 则需要先填加新资料到资料库,然后再设定物体的资料属性.填加新资料到资料库中的步伐如下.(1)选择Material中的Add(2)在Material Properties下面的文本框内填入资料名.(3)如果需要, 可选择资料名文本框下面的Perfect Conductor(良导体), Anisotropic Material(各向异性资料)或B-H Nonlinear Material(非线性磁资料).(4)在资料属性参数栏中输入具体的资料属性值, 包括Rel. Permittivity (相对介电常数), Conductivity (电导率, 西门子/米), Elec. Coercivity (电矫顽力), Elec. Retentivity (电记忆力), Polarization (电极化强度).对磁场计算还有Rel. Permeability相对磁导率, Magnetic Coercivity磁矫顽力, Magnetic Retentivity磁记忆力, Magnetization 磁化强度.(5)对非线性资料, 点击B-H Curve按钮, 界说资料的B-H曲线.(6)对资料的属性, 也可以用函数的方法赋值, 具体做法是点击Functions按钮, 在弹处的对话框中输入函数的名称和表达式, 然后在属性赋值时, 利用函数名称赋值.(7)资料性质设定后, 点击Enter.模型资料界说界面排除物体有些情况下, 可能让一些物体不介入计算, 这时, 就可以利用排除该物体来实现该目的.一种典范的情况是,对一个闭合的场域问题(如由第一类鸿沟包围的一个电场区域)布景可以不介入计算, 这时就可以利用排除布景来实现.具体做法为:选择要排除的物体, 点击Exclude.可Include来恢复物体.2.5 设定鸿沟条件和激励源(Setup Boundaries/Sources)界面介绍鸿沟条件和激励源的界面如下图所示,左侧为已经设定的鸿沟激励条件(第一次翻开时为空), 右部上方为场域模型, 用来配合选择鸿沟或物体, 右下方为设定鸿沟或激励源的赋值区域.基本把持步伐1.选择要赋值的鸿沟或物体, 方法:点击Edit/Select/Edge(Object/By Clicking),然后鼠标酿成一个黑色箭头,用鼠标点击选择鸿沟(或物体).按鼠标右键则退出选择模式.2.选择要加载鸿沟条件还是激励源,方法:点击Assign/Boundary/Value设置鸿沟值、Boundary/Symmetry设置对称鸿沟值、Boundary/Balloon设置开域场鸿沟,Assign/Source/Solid设置激励源(电荷或电流).Symmetry设置对称鸿沟值分为奇对称(Odd)和偶对称(Even).奇对称可理解为对称鸿沟两侧场源异号,对电场问题对称边为零电位线, 磁场问题为一条磁力线;偶对称为同号源, 电场问题为电位的法向导数或电场强度的法向分量为零,磁场问题为磁场强度的切向为零或磁力线垂直于对称鸿沟.如对下图所示的一个电场问题, 设年夜圆鸿沟电位值为10V, 小圆为5V, 左侧鸿沟(Edge)为奇对称,其它三条鸿沟设为Balloon.电位分布如图所示.从电位结果可以看出,实际问题是左侧有一个对称模型, 但年夜圆电位值-10V, 小圆为-5V.3.键入鸿沟或激励数值.也可以用函数赋值,具体做法与上面讲到的用函数设定模型资料属性的方法类似.4.点击Assign保管设置并退出.然后点击File/Exit/Yes退出界面.几点说明1.当完成物体选择后, 注意让光标在场域内点击右键退出/完成选择步伐.2.对包括在其他物体内部的物体, 用鼠标点击不能进行选择时,可以利用Edit/Visibility隐藏外面的物体,然后再选择;但最好是利用物体的名称(By Name)进行选择.3.对布景(Background), 也可以和其他物体一样处置,可以独自选择它的各个边(Edge), 也可以作为整体(Object)选择, 根据分歧的情况加载分歧的鸿沟条件.4.要想改变已设定过的鸿沟或物体, 应先删除原来的设定,即在界面左侧的列表中选中物体名然后按Del键.2.6 设定求解参数(Setup Executive Parameters)该步伐用来完成以下几个集总参数的求解设定.1.施加在一个物体或一组物体上的电磁力 (Force).2.施加在一个物体或一组物体上的力矩 (Torque).3.电容、电感、电阻值, 对多个物体给出分布参数矩阵(Matrix).4.铁心损耗 (Core Loss)5.磁链 (Flux Lines)设定方法或过程为:首先点击Setup Executive Parameters下相应的参数项进入设定面板, 然后选择所要计算的物体.例如, 若模型中有5个物体, 想要计算所有物体间的电容, 则应全部选定, 也可仅选其中的2个物体计算一个电容值.对力(力矩)计算,可以直接选择物体计算各物体的受力(力矩), 也可以先创立一个group, 然后选择此group包括的物体,以实现合力(力矩)的计算.选择一个物体后要按右下角的Include Selected Objects: Yes, 然后物体列表中的名字后酿成Yes.2.7 设定求解选项(Setup Solution Options)该部份可以设置网格剖分、方程求解精度和求解方法等.Ansoft具有网格自适应功能, 这是该软件的一年夜优点, 自适应技术可以实现网格单位的合理分布, 从而可以提高计算精度.自适应网格细分是一个迭代过程,法式先生成一个单位较少的初始(Initial)网格网格, 然后计算场量, 根据场量分布细分一些区域的网格, 然后再计算场, 依次循环.该部份的具体内容如下.1.Starting Mesh:自适应迭代过程的起始网格.该选项的第一部份为设置迭代过程是从初始网格开始(Initial), 还是从已经迭代计算过的以后网格开始(Current).很显然, 设置为Current是在上次已计算结果的基础上继续迭待,这样可以节省时间.顺便指出, 在迭代过程中用户可以终止计算, 法式将保管以后结果,即亦可以获得计算结果.该选项的第二部份为人工网格处置(Manual Mesh), 点击该项后进入网格处置界面, 其中最经常使用的功能是网格细分(Refine), 利用该命令可以实现点(Point)、面(Area)、物体(Object)的网格细分,选择Point后光标酿成十字, 然后按左键便细分光标附近的网格, 按Area后光标也酿成十字,按一下左键后拖拉鼠标到一个位置再按一次左键界说一个矩形区域,区域内的网格将被细分.2.Solver Residual: 方程求解器余量误差控制, 一般利用默认值1e-5即可.3.Solver Choice: 求解器计算方法选择, 一般选自动(Auto)方式即可.4.Solve for: 求解目的.计算场Fields,计算参数Parameters(上一步设定求解参数时所设定的内容, 如电容, 电感, 电阻, 力, 力矩等).5.是否要利用自适应技术, 若是则选中AdaptiveAnalysis.然后要设定每部细分百分数或每步约增加的单位百分数(Percentrefinement per pass), 一般设定30%为亦;设定自适应迭代终止判据或控制参量(Stopping Criterion), 要求的总步数(Number of required passes)和误差百分数(Percent error).该误差只是相邻两次迭代的总能量计算误差,其实不暗示场量的计算误差.一般应设定一个较下的数值(如0.01),然后有迭代次数控制终止,因次数和误差只要一个条件满足法式就会停止.步数开始可选侧1,待通过后处置判断结果正确后再分几次逐渐增加步数,以免一次界说步数太多而需要太长的计算时间.2.8 求解(Solve)对上述内容设定完毕后就可以进行求解, 在求解过程中, 点击abort按钮, 可以强行推出求解过程.固然如果前面的设置有毛病的话, 求解将不能正常完成.选择右上角的Profile按钮,在Command/Info窗口中显示求解到每一步的信息;点击右上角的Convergence(收敛)按钮, 可以观察每一个求解步长的信息, 包括剖分单位数, 总能量值和能量误差;点击右上角的Solutions及其内部的相应项(如Force),可以显示相应量的求解收敛情况.2.9 后处置(Post Process)求解完成后, 点击Post Process进入结果输出、图形显示和分析界面.这里仅介绍最经常使用的一些功能.在进入后处置界面后, 选择Plot菜单的Mesh选项, 可以绘制计算过程中的网格剖分情况,了解剖分单位的分布.但显示网格之前一定要选择要显示的部份,具体要通过Edit/Select来选择.选择Plot菜单的Field选项进行结果场图的绘制, 此时会弹出一个Create NewPlot的界面(如下图所示为电场问题的界面), 界面从左到右分成三个部份, 第一个部份是绘制的场量(Plot Quantity), 包括电压phi(画等位线)、电场强度的幅值mag E、电位移mag D(画场量分布云图)、电场强度和电位移矢量E Vector和D Vector(画矢量图)还有能量分布图;第二部份是绘制的区域,包括点(Point)、线(Line)和面(Surface);第三部份是绘制区所属的范围.在每项中都选择一个项目后可按OK键.在Plot菜单下还有Visibility和Delete,点击后将给出已显示的场图列表.图形显示方式是重叠覆盖式,要想显示哪个场图(已被遮盖的场图)可选择Visibility然后点击场图名字,每点击一次Visibility状态将在Yes/No之间变换.Delete用来删除场图以释放内存空间.值的注意的是, 在后处置界面中可以象创立场域模型界面那样曾加几何模型, 其目的是为了进行模型上的场量显示, 如要想观察沿一条线上的场分布, 而该线段在场域建模时有没有建立, 则可以在此建立.第3章三维(3D)模型计算的把持步伐3.1 建模1.新建工程(Project)双击MAXWELL图标, 翻开MAXWELL面板.单击Project, 翻开工程窗口, 然后单击new按钮, 弹出图1所示的窗口.输入文件名(如test3d), 选择分析类型(Type)为Maxwell 3D Version 6, 单击OK.图1 工程主界面2.选择求解类型Solver(求解器)有三种类型, 默认的求解器是Megnetostatic(静磁场), 另外两个是Electrostatic(静电场)和EddyCurrent(涡流场).根据自己的需要进行选择.3.进入建模窗口单击Draw按钮, 弹出图2所示窗口.默认单位制是mm, 单击该按钮可以修改单位制, 然后单击OK.图2 单位设定界面4.建模的准备工作和基本技能(1)准备工作开始翻开建型界面时看到四个小窗口, 其为从分歧角度观察的界面(视图), 在建模时最好只利用右上角的三维坐标界面;将鼠标移动到右上角窗口的左下角, 此时鼠标酿成黑色, 两边都有箭头, 即, 按下鼠标左键向左下方拖拉, 扩年夜该窗口.(2)基本技能:i)图形旋转.光标在窗口中点右键, 弹出一个图3所示的窗口, 单击其中的Rotate, 菜单消失, 鼠标酿成弧状, 按住左键拖动可以旋转物体.ii)图形放年夜与缩小.单击工具栏中的“+”号按钮可放年夜图形, “—”号可缩小, “x”号使图形布满窗口.iii)移开工作平面.移开工作平面可视为建立一个局部坐标,设置一个特定坐标原点与方向的坐标系.移开工作平面在建模中具有非常重要的作用, 可年夜年夜简化建模过程, 如建立两个圆柱时, 可首先设定工作平面的坐标系使其Z轴与第一个圆柱的轴线重合,建立该圆柱;然后设定工作平面的坐标系使其Z轴与第二个圆柱的轴线重合,建立该圆柱.移开工作平面的具体把持步伐为:先在界面左上角的xyz后面的文本框中输入坐标原点的位置, 然后执行菜单把持Coordinates->Set Current CS->Move Origin, 将坐标系移动到该点.在角度(Rad弧度或Ang度)栏内填上角度, 然后执行菜单把持Coordinates-> Set Current CS->Rotate X, Y或Z可以旋转坐标系.菜单Coordinates->Global可以将坐标系移回原点.图45.建模MAXWELL3D有三种建模方法:直接建立模型、用宏命令文件生成模型、导入二维模型然后旋转拉伸获得三维模型.下面分别介绍.(1)直接建立模型i) 建立方体.根据立方体的尺寸计算出坐标, 在左上角的xyz后面的空格中输入立方体的一个极点坐标,然后在菜单中选择Solids->Box, 或者单击菜单栏的按钮, 进入建模状态.然后单击Enter, 在Enter Box Size下面的空格中输入正方体xyz方向的宽度.最后单击Enter完成建模.ii) 建圆柱.在左上角的xyz后面的空格中输入圆柱一个端面的中心坐标, 然后在菜单中选择Solids->Cylinder, 或者单击菜单栏的按钮, 进入建模状态, 选择圆柱的对称轴.单击Enter, 在Radius & Height下面的空格中输入半径R和高度H, 段数(圆柱的弧是由直线近似的, 段数暗示的就是直线的数量, 越多越精确, 可是剖分也越复杂)默认值是12(可以增加,最好是4的整数倍).最后单击Enter完成建模.iii)建矩形面积.这里介绍矩形的目的是因为在线圈上面加电流的时候需要建立一个横截面.在左上角的xyz后面的空格中输入矩形一个极点的坐标,在菜单中选择Lines->Rectangle, 单击Enter, 选择矩形所在的平面(XY/YZ/ZX), 输入相应的长宽, 例如选择XY, 那么输入X和Y方向的距离.单击Enter, 生成矩形.iv) 建空心圆柱体(圆筒).建立圆筒模型有两种方法.(a) 建立两个圆柱然后相减.先建两个圆柱, 然后在菜单中选择Solids->Subtract进入相减状态,用鼠标选择年夜(被减)圆柱(注意:鼠标选择的时候相应的圆柱会变色,以免误选), 然后OK;再选择小圆柱, OK.(b) 先建立矩形面, 然后旋转.旋转的方法是, 在菜单中Solids->Sweep->Around Axis,在窗口左边的Object名字框内点击所要选择的矩形的名字, OK;再选择旋转轴, 然后输入旋转角度, Enter.附加说明建模时每步或建完一个部份后都要按Enter确认,在这个把持之前可以在窗口中看到闪烁的图形,这个图形就是按Enter之后要建立的模型, 如果想取消该模型, 可以单击Cancel键.(2)用宏命令文件生成模型.宏命令文件是可以用记事本编纂的, 固然为了不用死记硬背命令极其格式, 我们可以先用GUI(图形界面方式, 即建模的第一种方式)建立模型, 然后观察它的宏命令文件来获得相应的命令格式.由此可以看出,用此种方法建立几种相似的模型或进行模型修改可以年夜年夜减少工作量.观察宏命令文件的方法是:翻开Ansoft文件加下\以后工程名.pjt文件夹下\mod3文件夹下\以后工程名.mac,该文件的代码及其含义如下.(注:2D问题不能用宏命令文件)NewObjColor 192 192 192界说新建物体的颜色为灰色Cyl [0, 0, 0] 2 1 1 "cyl1" 12 [1, 0, 1] 建立圆柱, 圆心在[0,0,0], 名称为cy11NewObjColor 192 192 192界说新建物体的颜色为灰色Cyl [0, 0, 0] 2 2 1 "cyl2" 12 [2, 0, 1] 建立圆柱, 圆心在[0,0,0], 名称为cy12NewObjColor 192 192 192界说新建物体的颜色为灰色Rectangle [0, 0, 0] 2 1 1 "rect1" 1 建立矩形, 名称为rect1FitAllViews执行fit命令如果模型有改变, 可修改这个mac文件, 然后另存.执行宏命令文件的方法是:在建模窗口菜单中依次选择File->Macro->Execute或者直接按Ctrl+F3, 弹出下图所示的窗口.用鼠标选择mac文件, Ok即可自动执行里面的命令.(3)导入二维模型.菜单把持:File->Import->2D Modeler File, 选择二维模型文件导入即可.具体方法和步伐拜会附录中的例1:气体开关电场计算.3.2 界说资料属性在工程菜单中选择Setup Materials进入资料属性界说窗口, 界面如下图所示.图中的Bachground是布景空气区域,其他两个物体的资料属性都还没有界说, 故为UNASSIGNED标识表记标帜.设定物体属性的方法为:在物体列表框中选择一个物体,在下面的资料名称框中选择这个物体对应的资料,单击Assign(施加)按钮可完成界说.这种情况适用于资料列表中已有所需资料的情况.若没有, 则需要自己界说资料, 方法为:单击Material按钮, 选择add(添加), 然后在右边的空格中输入资料名称和属性值.界说完资料属性之后, 单击Exit关闭窗口, 然后单击yes保管.3.3 加载激励和鸿沟条件在工程菜单中选择SetupBoundary/Sources进入加载窗口.加载之前要选择欲施加载荷的物体,具体把持是进入菜单File->Edit->Select By Name来选择.加载激励电场问题的源为:V oltage(电压)、Charge(电荷)和ChargeDensity(电荷密度);磁场问题的源为:Current(电流)、CurrentDensity(电流密度)和V oltage(电压).对时变场或涡流问题的源一般与计算磁场的源相同.施加鸿沟条件施加鸿沟条件和激励源的主界面如下图所示, 可在激励和鸿沟条件之间切换.完成施加鸿沟条件和激励源后关闭窗口, 单击yes保管.3.4 设置求解选项与求解在工程菜单中选择Setup Solution->Options进入窗口设置求解选项.选项说明跟二维相同.完成设置后单击OK.在工程菜单中选择Solve->Nominal Problems求解.3.5 后处置在工程菜单中选择Postprocess->NominalProblems进入后处置窗口.后处置的功能将在后面结合实例讲解.3.6 弥补说明在翻开一个工程时, 若软件弹出“该工程被锁住(Locked)”的信息, 应单击右下角的Recover按钮, 然后单击“是”.3.7 例两电极电场计算1.问题描述空气中有高、高压两个电极, 两个电极均为圆柱导体前端有一个半球, 如下图所示, 球的半径为10mm, 两球极点相距20mm, 圆柱半径为20mm, 高为100mm.计算目的是获得电场分布,观察电场强度和电位分布.为了说明软件的使用方法,我们计算其全模型.因为是轴对称模型,可以先建立平面模型然后旋转获得三维模型.2. 模型建立对该问题先建立二维模型然后导入二维模型进行旋转生成三维模型.利用图形界面建模的把持步伐如下.(1)新建工程.双击MAXWELL图标, 翻开MAXWELL面板.单击Project, 翻开工程窗口, 然后单击new按钮.输入文件名(如kaiguan2d), 选择分析类型为Maxwell SV Version 9(二维软件), 单击OK, 翻开kaiguan2d工程窗口.(2)将Drawing从默认的XY Plane改成RZ Plane.不用修改Solver, 因为只是建模, 不用计算.(3)单击Define Model->Draw Model进入建模窗口.(4)进入菜单Model->DrawingSize修改画板尺寸.R为左下角标出的U方向, Z为V方向.将原来的0,-35,100,35改成0,0,100,200, 然后OK.(5)进入菜单Model->Snap to Mode, 去失落Snap to。
电磁场 软件MAXWELL使用说明要点
Ansoft Maxwell 2D/3D 使用说明第1章Ansoft 主界面控制面板简介在Windows下安装好Ansoft软件的电磁场计算模块Maxwell之后,点击Windows 的“开始”、“程序”项中的Ansoft、Maxwell Control Panel,可出现主界面控制面板(如下图所示),各选项的功能介绍如下。
1.1 ANSOFT介绍Ansoft公司的联系方式,产品列表和发行商。
1.2 PROJECTS创建一个新的工程或调出已存在的工程。
要计算一个新问题或调出过去计算过的问题应点击此项。
点击后出现工程控制面板,可以实现以下操作:●新建工程。
●运行已存在工程。
●移动,复制,删除,压缩,重命名,恢复工程。
●新建,删除,改变工程所在目录。
1.3 TRANSLATORS进行文件类型转换。
点击后进入转换控制面板,可实现:1.将AutoCAD格式的文件转换成Maxwell格式。
2.转换不同版本的Maxwell文件。
1.4 PRINT打印按钮,可以对Maxwell的窗口屏幕进行打印操作。
1.5 UTILITIES常用工具。
包括颜色设置、函数计算、材料参数列表等。
第2章二维(2D)模型计算的操作步骤2.1 创建新工程选择Mexwell Control Panel (Mexwell SV)启动Ansoft软件→点击PROJECTS打开工程界面(如图2.1所示)→点击New进入新建工程面板(如图2.2所示)。
在新建工程面板中为工程命名(Name),选择求解模块类型(如Maxwell 2D, Maxwell 3D, Maxwell SV等)。
Maxwell SV为Student Version即学生版,它仅能计算二维场。
在这里我们选择Maxwell SV version 9来完成二维问题的计算。
图2.1 工程操作界面图2.2 新建工程界面2.2 选择求解问题的类型上一步结束后,建立了新工程(或调出了原有的工程),进入执行面板(Executive Commands)如图2.3所示。
maxwell 使用手册
maxwell 使用手册欢迎使用 Maxwell!Maxwell 是一款功能强大的软件,旨在提供先进的解决方案和工具,以满足您的需求。
本手册将详细介绍 Maxwell 的各项功能和操作步骤,以帮助您更好地使用该软件。
第一部分:入门指南1. 安装和启动1.1 下载 Maxwell 安装文件1.2 安装 Maxwell 软件1.3 启动 Maxwell2. 用户界面概览2.1 主界面布局2.2 菜单栏和工具栏2.3 主视图窗口2.4 属性编辑器2.5 工具箱第二部分:基本功能3. 创建项目3.1 新建项目3.2 导入项目4. 导入模型4.1 支持的文件格式4.2 导入模型文件4.3 调整模型位置和尺寸5. 材质设置5.1 添加材质5.2 调整材质属性6. 光源设置6.1 添加光源6.2 调整光源类型和属性7. 相机设置7.1 添加相机7.2 调整相机参数8. 场景设置8.1 调整场景参数8.2 添加辅助元素第三部分:高级功能9. 渲染设置9.1 图像分辨率和质量9.2 光线追踪参数9.3 媒介和效果设置10. 动画和路径设置10.1 创建动画序列10.2 设定摄影机运动路径11. 渲染输出11.1 图片输出11.2 动画导出12. 插件和扩展12.1 安装和管理插件12.2 使用插件扩展功能第四部分:疑难解答与技巧13. 常见问题解答13.1 渲染速度慢如何解决?13.2 图像渲染出现噪点怎么办?14. 效果优化技巧14.1 光照调整技巧14.2 材质设置技巧15. 快捷键15.1 常用快捷键列表结论通过本手册,您将能够熟练地使用 Maxwell 软件,并充分发挥其功能优势。
希望本手册能对您提供有价值的信息,以提升您的工作效率和成果质量。
如有任何疑问或问题,请随时咨询 Maxwell 官方技术支持团队。
祝您使用愉快!。
(2024年)Maxwell教程
5
学习目的与意义
1 2
掌握电磁场仿真技术 通过学习Maxwell软件,掌握电磁场仿真技术的 基本原理和方法,具备独立解决复杂电磁问题的 能力。
提高工程设计能力 将电磁场仿真技术应用于工程设计中,能够更准 确地预测产品性能,提高设计质量和效率。
后处理 使用Maxwell的后处理功能查看和分析计算结果,如电场 强度分布、电势分布、电荷分布等,并可以生成报告和图 表以便进一步分析和交流
26
05
静磁场分析
CHAPTER
2024/3/26
27
静磁场问题描述
2024/3/26
01
静磁场是由稳定的电流或永磁体产生的磁场,不随 时间变化。
02
在静磁场中,磁感应强度B满足安培环路定律和磁高 斯定律。
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建模与网格划分
01
02
03
建立几何模型
使用CAD工具或Maxwell 的建模功能创建静电场分 析的几何模型
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网格划分
对模型进行网格划分,选 择合适的网格类型和大小, 以确保计算的准确性和效 率
边界条件设置
根据实际问题设置边界条 件,如电荷分布、电势差 等
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感谢观看
2024/3/26
41
3
软件背景与特点
强大的电磁场仿真能力
Maxwell是一款专业的电磁场仿真软件,能够对 复杂电磁问题进行高精度建模和求解。
多物理场耦合分析
Maxwell支持电磁场、温度场、应力场等多物理 场的耦合分析,能够更真实地模拟实际工况。
ABCD
电磁场 软件MAXWELL使用说明
Ansoft Maxwell 2D/3D 使用说明第1章Ansoft 主界面控制面板简介在Windows下安装好Ansoft软件的电磁场计算模块Maxwell之后,点击Windows 的“开始”、“程序”项中的Ansoft、Maxwell Control Panel,可出现主界面控制面板(如下图所示),各选项的功能介绍如下。
1.1 ANSOFT介绍Ansoft公司的联系方式,产品列表和发行商。
1.2 PROJECTS创建一个新的工程或调出已存在的工程。
要计算一个新问题或调出过去计算过的问题应点击此项。
点击后出现工程控制面板,可以实现以下操作:●新建工程。
●运行已存在工程。
●移动,复制,删除,压缩,重命名,恢复工程。
●新建,删除,改变工程所在目录。
1.3 TRANSLATORS进行文件类型转换。
点击后进入转换控制面板,可实现:1.将AutoCAD格式的文件转换成Maxwell格式。
2.转换不同版本的Maxwell文件。
1.4 PRINT打印按钮,可以对Maxwell的窗口屏幕进行打印操作。
1.5 UTILITIES常用工具。
包括颜色设置、函数计算、材料参数列表等。
第2章二维(2D)模型计算的操作步骤2.1 创建新工程选择Mexwell Control Panel (Mexwell SV)启动Ansoft软件→点击PROJECTS打开工程界面(如图2.1所示)→点击New进入新建工程面板(如图2.2所示)。
在新建工程面板中为工程命名(Name),选择求解模块类型(如Maxwell 2D, Maxwell 3D, Maxwell SV等)。
Maxwell SV为Student Version即学生版,它仅能计算二维场。
在这里我们选择Maxwell SV version 9来完成二维问题的计算。
图2.1 工程操作界面图2.2 新建工程界面2.2 选择求解问题的类型上一步结束后,建立了新工程(或调出了原有的工程),进入执行面板(Executive Commands)如图2.3所示。
Maxwell_基本操作
Maxwell_基本操作Maxwell 基本操作1.建模和其他的分析软件⼀样,maxwell的三维建模能⼒并不突出,有效的⽅式是在SW等软件中将模型建好导⼊,.xt或.igs格式均可。
需要注意的是,如果进⾏的是瞬态分析,运动体(如电磁阀中的铁芯)和运动区域(band)的模型均不能带有圆柱特性,将它们设置成正多边体。
Band不能和其他静⽌部件有⼲涉。
图1 某款电磁阀如上图所⽰,在SW中完成建模,⽤某个特征代替零件,整体装配体其实是个零件,这样的模型易检查。
如果在后续的过程中需要添加某个模型,只需要将这个模型单独画出,位置和实际位置⼀致,再次单独导⼊,不需要将整体模型删除再整体导⼊。
2.模型导⼊Maxwell图2 maxwell菜单栏菜单栏(图2)中的Modeler,import。
3.编辑零件已赋予材料图3 maxwell实体树若以.xt格式导⼊,在maxwell中并不能显⽰零件名称(图3),双击unnamed1,出现图4修改零件名称及赋予材料。
图4 赋予材料属性Maxwell的材料库并不能涵盖所有材料,材料库中没有仿真过程汇总却要⽤的材料可以通过外部数据导⼊建⽴。
点击Add material,如图5.图5 库外材料编辑Relative Permeability⾏的type改为nonlinear,点击value中的B-H 曲线,出现B-H Curve,输⼊的数据格式⼀般为bh或tab格式,tab格式可以以“记事本”的形式打开,后缀改为.tab,点击import dataset,输⼊材料BH 数据,如图6。
图6 材料BH曲线输⼊除了⾃⾝导⼊的模型外,还需要设置计算区域,在菜单栏中Draw选项,点击最下⾯的region,⾃动⽣成计算区域。
⼀般运动区域和计算区域都设置为vacuum。
4.设置激励(以磁场的瞬态分析、外部直流电路为例)(1)⽣成需要添加激励电流的⾯(绕组线圈的截⾯),并输⼊线圈匝数选中线圈零件,modeler,surface,section。
1-12MAXWELL使用说明
第3章三维(3D)模型计算的操作步骤3.1 建模1.新建工程(Project)双击MAXWELL图标,打开MAXWELL面板。
单击Project,打开工程窗口,然后单击new按钮,弹出图1所示的窗口。
输入文件名(如test3d),选择分析类型(Type)为Maxwell 3D Version 6,单击OK。
图1 工程主界面2.选择求解类型Solver(求解器)有三种类型,默认的求解器是Megnetostatic(静磁场),另外两个是Electrostatic(静电场)和Eddy Current(涡流场)。
根据自己的需要进行选择。
3.进入建模窗口单击Draw按钮,弹出图2所示窗口。
默认单位制是mm,单击该按钮可以修改单位制,然后单击OK。
图2 单位设定界面4.建模的准备工作和基本技能(1)准备工作开始打开建型界面时看到四个小窗口,其为从不同角度观察的界面(视图),在建模时最好只利用右上角的三维坐标界面;将鼠标移动到右上角窗口的左下角,此时鼠标变成黑色,两边都有箭头,即,按下鼠标左键向左下方拖拉,扩大该窗口。
(2)基本技能:i)图形旋转。
光标在窗口中点右键,弹出一个图3所示的窗口,单击其中的Rotate,菜单消失,鼠标变成弧状,按住左键拖动可以旋转物体。
ii)图形放大与缩小。
单击工具栏中的“+”号按钮可放大图形,“—”号可缩小,“x”号使图形充满窗口。
iii)移动工作平面。
移动工作平面可视为建立一个局部坐标,设置一个特定坐标原点与方向的坐标系。
移动工作平面在建模中具有非常重要的作用,可大大简化建模过程,如建立两个圆柱时,可首先设定工作平面的坐标系使其Z轴与第一个圆柱的轴线重合,建立该圆柱;然后设定工作平面的坐标系使其Z轴与第二个圆柱的轴线重合,建立该圆柱。
移动工作平面的具体操作步骤为:先在界面左上角的xyz后面的文本框中输入坐标原点的位置,然后执行菜单操作Coordinates->Set Current CS->Move Origin,将坐标系移动到该点。
MAXWELL教程
MAXWELL教程第一部分:MAXWELL的安装和界面介绍2.在绘制图形时,可以使用直线、圆弧和曲线等工具进行绘制。
3.在导入现有模型时,可以选择导入各种常见的CAD文件格式,如DXF和STL等。
第三部分:物性的定义和边界条件的设置1.在进行电磁场分析之前,需要为模型定义材料的物性,如电导率、磁导率和介电常数等。
3.在进行边界条件设置时,可以选择边界类型,如电磁场边界、磁场边界和自由边界等。
4.可以为边界条件设置各种参数,如边界类型、电荷和电流等。
第四部分:电磁场分析的设置和求解1.在进行电磁场分析之前,需要进行仿真设置。
选择"设置"选项卡,可以设置仿真步长、收敛标准和最大迭代次数等。
2.在设置完毕后,点击"求解"按钮即可开始求解电磁场分析。
3.求解完成后,可以查看结果图像和数据。
结果图像可以包括磁场图、电场图和电流密度等。
第五部分:高级功能1.MAXWELL还提供了一些高级功能,如参数化仿真和优化设计等。
2.参数化仿真可以通过改变模型的参数值,获得不同参数下的仿真结果。
3.优化设计可以通过设定目标函数和约束条件,自动寻找最优设计参数。
总结:MAXWELL是一种功能强大的电磁仿真软件,可以用于各种电磁场分析和设计。
本教程介绍了MAXWELL的基本使用方法和一些高级功能。
希望通过本教程,您可以掌握MAXWELL的基本操作,并能够在实际应用中灵活运用。
以上是关于MAXWELL教程的简要介绍,如果您对于其中一部分内容需要更详细的说明,请告诉我,我将尽力解答。
电磁场 软件MAXWELL使用说明
Ansoft Maxwell 2D/3D 使用说明第1章Ansoft 主界面控制面板简介在Windows下安装好Ansoft软件的电磁场计算模块Maxwell之后,点击Windows 的“开始”、“程序”项中的Ansoft、Maxwell Control Panel,可出现主界面控制面板(如下图所示),各选项的功能介绍如下。
1.1 ANSOFT介绍Ansoft公司的联系方式,产品列表和发行商。
1.2 PROJECTS创建一个新的工程或调出已存在的工程。
要计算一个新问题或调出过去计算过的问题应点击此项。
点击后出现工程控制面板,可以实现以下操作:●新建工程。
●运行已存在工程。
●移动,复制,删除,压缩,重命名,恢复工程。
●新建,删除,改变工程所在目录。
1.3 TRANSLATORS进行文件类型转换。
点击后进入转换控制面板,可实现:1.将AutoCAD格式的文件转换成Maxwell格式。
2.转换不同版本的Maxwell文件。
1.4 PRINT打印按钮,可以对Maxwell的窗口屏幕进行打印操作。
1.5 UTILITIES常用工具。
包括颜色设置、函数计算、材料参数列表等。
第2章二维(2D)模型计算的操作步骤2.1 创建新工程选择Mexwell Control Panel (Mexwell SV)启动Ansoft软件→点击PROJECTS打开工程界面(如图2.1所示)→点击New进入新建工程面板(如图2.2所示)。
在新建工程面板中为工程命名(Name),选择求解模块类型(如Maxwell 2D, Maxwell 3D, Maxwell SV等)。
Maxwell SV为Student Version即学生版,它仅能计算二维场。
在这里我们选择Maxwell SV version 9来完成二维问题的计算。
图2.1 工程操作界面图2.2 新建工程界面2.2 选择求解问题的类型上一步结束后,建立了新工程(或调出了原有的工程),进入执行面板(Executive Commands)如图2.3所示。
ANSYSMAXWELL使用说明
ANSYSMAXWELL使用说明ANSYS Maxwell是一个电磁场仿真软件,用于电磁场和电气系统的建模、分析和优化。
它提供了丰富的工具和功能,可以帮助工程师更好地理解和解决各种电磁问题。
本文将详细介绍ANSYS Maxwell的基本使用方法和注意事项。
首先,在使用ANSYS Maxwell之前,用户需要先安装软件并获取许可证。
安装完成后,用户可以打开软件并开始进行建模和分析工作。
ANSYS Maxwell提供了直观的用户界面,使得用户可以方便地进行操作。
建模是使用ANSYS Maxwell进行仿真的第一步。
在建模之前,需要先定义仿真模型的几何形状和物理属性。
ANSYS Maxwell支持3D和2D建模,用户可以根据具体需求选择。
对于3D建模,用户可以导入现有的CAD文件或者使用软件内置的几何建模工具创建模型。
用户可以创建各种几何体,如盒子、圆柱体、球体等,并进行组合和操作,以创建所需的模型。
在创建模型时,用户可以设置物体的尺寸、材料属性等。
在完成建模之后,用户需要定义材料属性。
ANSYS Maxwell提供了常见的导电和磁性材料库,用户可以从中选择合适的材料。
如果需要,用户还可以自定义材料属性。
定义好建模和材料属性后,用户可以对模型进行网格划分。
网格划分是将模型分割成小块的过程,以便进行计算。
ANSYS Maxwell提供了不同的网格划分算法,用户可以选择合适的算法并进行优化。
划分好网格后,用户可以进行仿真和分析。
ANSYS Maxwell提供了多种多物理场耦合求解器,如静态场、频率域、时域等。
用户可以根据具体需求选择合适的求解器,并进行求解。
在求解过程中,用户可以观察和分析电磁场的分布、场强、电流分布等。
用户还可以通过不同的后处理工具进行结果的可视化和分析。
在进行仿真和分析的同时,用户还可以进行优化。
ANSYS Maxwell提供了设计优化工具,可以帮助用户优化设计参数,以达到更好的性能和效果。
Maxwell的一些操作操作技巧【范本模板】
Maxwell的一些操作操作技巧我很早前发的一个帖子从simwe上复制粘贴过来希望对大家有用PS:为了节约大家的银子,就没有发word版本的附件了这个写的是maxwell 10。
0版本时候的现在大家可能都用11.0了,11.0跟10。
0相比变化还是很大的,到11.0时候我就没有用过了在此抛砖引玉,希望有人来个11.0的介绍老早就说把Maxwell后处理的一些操作给整理一下,可是一直比较忙。
昨天写了大半天,可是越写越发现自己知道的东西好少,而且我以前一直都没有发现关于后处理的帮助,但还是尽我所知写了些东西。
希望对大家有所帮助。
我主要是把关于后处理器的一些操作的功能写出来了。
其实后处理对理论要求还是很高的,因为求解得出的只有一些基本的量,比如BHJ,其他你想得到的就要用各种公式得到了。
我还把前处理一些我以前走了点弯路的地方也写出来了。
也希望由我开个头,大家把自己知道的觉得对大家有用的东西都整理一下,贴出来,让别人少走点弯路。
其实有些东西你会了可能觉得很简单,但是初学者可能要摸索很久。
一、模型建立Draw模块中各个选项介绍。
File就不用多说了.EditAttribute 用来改变已经建立模型的属性.主要有名称、颜色。
Visibility 用来改变模型是否显示出来。
Viewsetup grid 用来设置坐标系,工作平面的大小,以及工作平面中鼠标可选择的最小距离.这对有时候直接用鼠标建图形比较有用。
Coordinates 设置坐标系,可以将坐标系原点移到到当前选取的点的位置。
还可以旋转坐标系.在取截面或者局部由面旋转成体的时候比较有用Lines 生成线.如果生成的线闭合,则Covered选项可选,选择后生成以闭合线为边界的面.Surface 用来生成面.Cover Lines 由闭合的线生成面Uncover Face 由面得到外边界的线。
Detach Face 将一部分面由整个面中分离出来。
Move Face 将面沿法线方向或者沿一个矢量方向移动。
Maxwell场计算器系列
Maxwell场计算器系列之1:求单点B,画单点B随时间变化有些人还是找不到,在这里就特别重点强调一下在ansoft12中做fft的方法:这是最简单的,根本没有特殊操作。
就是在results上面右键,create report,然后把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是因为它比maxwell 的fft方法多,而且更灵活,如果你觉得maxwell里面的就可以,那自然好。
因为大家很多都用上了v12,我这里的步骤就按v12的写,大部分步骤在其他版本中类似:(如果想要命令脚本,修改以后多次运行,请使用tool里面的record script功能,修改脚本用记事本或写字板即可。
)0. 画点抬头看maxwell最上面一行菜单栏,点Draw>point,可以用鼠标选择一点,或者在右下角输入坐标(直角坐标或者极坐标)。
1. 求单点B1) 在Field Overlays上面用鼠标右键,最底下一个是Calculator,点这个打开场计算器窗口。
计算器下面有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) 依次点Input类别里面的Quantity,然后B3) 依次点Input类别里面的Geometry,然后point,然后选择刚画的那个点,ok4) 点Output类别里面的Value5) 点Output类别里面的Eval就可以看到B的结果了,对于2维来说,结果是<Bx的值,By的值,0>的格式2. 画单点B随时间变化在Field Overlays上面用鼠标右键,最底下一个是Calculator,点这个打开场计算器窗口。
如果像上面那样一次求出B在x、y、z三个方向上的值,这时画图就不知道画哪个,所以你要告诉maxwell画哪个方向上的B或者是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。
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Maxwell的一些操作操作技巧我很早前发的一个帖子从simwe上复制粘贴过来希望对大家有用PS:为了节约大家的银子,就没有发word版本的附件了这个写的是maxwell 10.0版本时候的现在大家可能都用11.0了,11.0跟10.0相比变化还是很大的,到11.0时候我就没有用过了在此抛砖引玉,希望有人来个11.0的介绍老早就说把Maxwell后处理的一些操作给整理一下,可是一直比较忙。
昨天写了大半天,可是越写越发现自己知道的东西好少,而且我以前一直都没有发现关于后处理的帮助,但还是尽我所知写了些东西。
希望对大家有所帮助。
我主要是把关于后处理器的一些操作的功能写出来了。
其实后处理对理论要求还是很高的,因为求解得出的只有一些基本的量,比如BHJ,其他你想得到的就要用各种公式得到了。
我还把前处理一些我以前走了点弯路的地方也写出来了。
也希望由我开个头,大家把自己知道的觉得对大家有用的东西都整理一下,贴出来,让别人少走点弯路。
其实有些东西你会了可能觉得很简单,但是初学者可能要摸索很久。
一、模型建立Draw模块中各个选项介绍。
File就不用多说了。
EditAttribute 用来改变已经建立模型的属性。
主要有名称、颜色。
Visibility 用来改变模型是否显示出来。
Viewsetup grid 用来设置坐标系,工作平面的大小,以及工作平面中鼠标可选择的最小距离。
这对有时候直接用鼠标建图形比较有用。
Coordinates 设置坐标系,可以将坐标系原点移到到当前选取的点的位置。
还可以旋转坐标系。
在取截面或者局部由面旋转成体的时候比较有用Lines 生成线。
如果生成的线闭合,则Covered选项可选,选择后生成以闭合线为边界的面。
Surface 用来生成面。
Cover Lines 由闭合的线生成面Uncover Face 由面得到外边界的线。
Detach Face 将一部分面由整个面中分离出来。
Move Face 将面沿法线方向或者沿一个矢量方向移动。
Section 对一个体或者面取截面,用xy、yz或者xy截面去切体或者面,得到一个闭合的曲线Connect 得到以所选两条曲线为两端的一个柱面(长方体的侧面或者其他不规则的面)。
Sitch 将两个面粘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。
第二栏是对体进行一些布尔操作,如加减等。
Split是将一个体沿一个面(xy、yz、xz)劈开成两部分,可以选择要保留的部分。
在减操作时,如有必要,还是先copy一下被减模型。
第三栏cover surface是通过闭合的曲面生成体。
Arrange 选取模型组件后,对模型组件进行移动、旋转、镜像(不保存原模型)、缩放等操作。
Options 用来进行一些基本的设置。
单位的转换,检查两个体是否有重叠(保存的时候会自动检查)、设置background大小、定义公式以及设置颜色。
Maxwell的前处理相对比较弱,不知道它有没有相关的专门做前处理的软件。
不过虽然麻烦,但只要有耐性,一般的模型都能够建立出来的。
导入模型我成功的导入过.stp文件。
从ansys中可以导出.iges格式的文件,然后通过workbench转换为.stp文件。
建模的时候要注意模型的拓补结构,比如说在Ansys中建一个平面模型的,由线生成面的时候,选线的方向要一致,否则导入的时候模型会出错。
拓补结构的错误可以通过workbench检查出来。
具体的方法我也不是很清楚,当时是别人帮我做的。
至于用AutoCAD建模然后用Maxwell自带的工具转换,可能我没有找对方法,没有成功过。
还有一点就是导入的时候没有容错度的设置,导致本来坐标为整数的模型导入后坐标有误差。
二、材料设置相对比较简单,Maxwell材料库自带了一些常用的材料,如果没有可以自己新建一个材料。
Material—〉Add,输入文件名,及相关的参数即可。
如果BH曲线是非线性的,就,在B-H Nonlinear Material 前面打勾,就会有自己输入BH曲线的选项,自己输入就好。
但是要注意BH曲线是单调递增的。
新建的材料还可以设置为理想导体和各向异性的材料。
三、边界条件/激励的设置边界条件在3D模型中用的相对比较少,因为模型外层可以设置为真空区域,边界条件可以自动给出,如果是对称模型就可以设置相关的边界条件了。
我曾经做一个轴对称模型,相用模型的1/4计算,不过边界条件设置没有设对,可以自己摸索一下。
关于激励的设置,在加载电流的时候,最重要的一点是要将模型建立成一个回路。
否则的话无法得到正确的结果。
在回路中加电源的位置建一个截面,在截面上加载就好,注意截面要是平面,不能为曲面。
在进行瞬态分析的时候,Model—〉set eddy effect处设置有涡流效应的导体,处于有源回路上的导体不能设置涡流效应。
瞬态分析激励设置时,先将加载的面设置为Source :coil Terminal。
然后在Model—〉Winding Setup中设置。
一般是Function 里面,先定义一个Dataset,第一项为时间,第二项为对应的激励值。
然后用一个常量外推函数得到所要的值,格式为source_name=pwlx(T,constant,dataset_name).在设置激励的地方填上source_name就好。
四、求解量设置可以设置求解力、力矩、电感、Core loss的部件。
比如在设置求解力的时候可以先取一个组件名,然后选中该组件包含的导体。
力的求解选项中可以设置求解洛仑兹力和虚功力两种。
在一般条件下,两者的误差很小,但是在饱含铁区的模型中,用洛仑兹力求解会有很大的误差。
五、求解设置Option 里面设置一般的求解选项。
一般选用默认值就好了。
只是在进行瞬态分析的时候,建议先用同一个模型进行静态分析,然后将网格数据,所有以fileset1和fileset2命名的文件拷贝到瞬态分析的工程目录下面,将Starting Mesh设置成Current。
这时候进行瞬态分析的时候采用的就是静态分析时候的网格,求解精度比较高。
因为瞬态分析中,默认的网格仅进行一次简单的划分,而且没有能量误差的判断,所以求解的精度不能保证,但是这种设置有时候可能一次成功不了,可以多试几次,计算了一步,然后停下来,看看网格划分,如果是采用静态的网格划分,则继续,否则重新来。
后面两个选项是用来分析导体运动和参数化分析的选项。
六、后处理最简单的是Plot—〉field里面的相关选项了。
它可以划出磁场强度,磁感应强度,电流密度在各个部件的表面,体以及xy,yz,xy截面上的分布。
第一栏是选择要分析的量,mag H(B/J) 磁场强度,磁感应强度,电流密度的绝对值大小用来画云图的,H(B/J) Vector为它们的矢量,用来画矢量图。
后面几项没有用过,不知道具体干什么用的。
第二栏是画图所用的几何模型,比如surface xy就是在xy片面上话图。
Volume –all就是在所有的体上画图。
Animsurf xy则是在xy平面做动画。
注意,一些量不能在体上显示,如果选择体,会弹出警告。
第三栏是所显示的为哪个组件上的H(B/J)的值。
画出的云图和矢量图可以通过双击颜色标度栏,打开并设置一些显示参数,包括取值范围,颜色,箭头的大小和密度等,以大到最好的显示效果。
Plot—〉Visibility可以控制当前显示的内容。
Plot—〉Delete 删除已经建立出的后处理表达式。
还可以通过 Plot—〉save as将化出的云图保存为.dsp文件。
Plot—〉field的操作比较简单,但是它只能给出最基本的几个量,局限性比较大。
用Calculator 可以实现它里面所有的功能,而且可以扩展到其它的量的计算。
比如plot->field mag B,surface xy,-all-得到xy平面的磁场分布云图,在Calculator 里面进行如下操作:Qty->B,Mag,Smooth,Geom->Volume->all,Domain,Geom->surface->xy, plot.即可实现该功能。
下面具体介绍一下Calculator中各个按钮的作用。
把显示区域当作一个堆栈来操作。
最上为栈顶,最下为栈底。
Push:将当前栈顶信息重行操作一遍,放在栈顶。
op:将栈顶操作出栈。
RlDn:将栈内的操作向下循环。
RlUp:将栈内的操作向上循环。
Exch:将栈顶的两条语句交换位置。
Clear:清空栈内的内容。
Undo:撤销操作。
Input:输入,获得一些基本的数据。
Qty:一些基本的计算结果,包括B、H、J、能量等;Geom:几何形状。
包括点、线、面、体。
这些元素一方面可以是前处理建模时候形成的,也可以根据需要,通过后处理器中的Geometry中相关选项创建。
Const:一些常数。
比如、,及一些单位转换时候所差的系数。
Num:输入的数字。
Func:一些公式。
Read:从之前保存的数据中读取,一般为.reg文件。
General:一般的操作,包括加减乘除、求反、求绝对值、平滑(smooth)、规定取数值的范围(Domain)。
Scalar:对标量的操作。
Vec? 将标量转化为矢量的x,y,z值。
其它的很容易理解,这是Iso我也不是很明白它是什么意思。
Vector:对矢量的操作。
Scal?将矢量的一个分量作为标量计算。
Matl…将矢量乘或者除以一个电导率和磁导率。
Mag 取矢量的模。
Dot /Cross 点乘和叉乘Divg/Curl 散度和旋度Tangent 某一点的矢量值在切线方向上的投影Normal 某一点的矢量值面的法向上的投影。
Unit Vec?这个我也没有搞清楚Output 输出Draw 画出在后处理器中创建的几何模型lot 画出calculator中存贮的在点线面体上的值。
首先求出你需要画图的值,比如洛仑兹力密度用F=BxJ,如果画云图然后smooth命令来改善一下显示的效果,再在Geom 中选择要显示出计算值的几何模型。
然后Plot就好。
可以画出来的量有:1、面和体上的标量;2、面上的矢量;3、3维线上的标量和矢量;4、点上的标量和矢量。
Anim 动画制作,主要用在瞬态计算里面。
2D plot 一般用来画出一条线上的标量值。
横轴为先段上点到该线段起点的距离,纵轴为要求得值。
比如要知道电流沿导体厚度的分布规律时,可以沿导体厚度创建一条线,然后取得电流密度,2DPlot就可以画出电流密度随厚度的变化曲线。