电磁场分析软件MAXWELL介绍
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Maxwell 3D, ePhysics 和3D 建模器
Maxwell 3D简要概述
执行命令类似于Maxwell 2D
建模器, 边界/激励设置以及手动划分网格不同于Maxwell 2D
3D模型使用基于ACIS的核心
3D模型导入能力: 3D ACIS (.sat), 3D IGES (.iges.igs), 3D Step (.step .stp), 旧的3D (.sld), (.geo), 和2D (.sm2)
材料,激励,频率可以参数化扫描
形状改变或者物体运动可以使用必要的优化
Maxwell 3D求解器
从下拉菜单中选择求解器: 静电场, 静磁场, 涡流场或瞬态
场
在静磁场中可以使用直流电流求解器
ePhysics温度场(稳态或瞬态) 以及应力场求解器能够和3D
电磁场求解器耦合。
静电场求解器
静电场求解器计算静止电场。
静电场的激励源可以是:
供应电压
电荷分布
求解量是电标势(ø)。
电场强度(E) 和电通密度(D) 由电标势自动算出。 派生量,如电磁力,电磁力矩,能量和电容可以由基本场量计算出来。
静磁场求解器
静磁场求解器计算静态(直流)磁场。
静磁场的源可以是:
导体内的直流电流
永磁体
外部静磁场
求解量是磁场强度(H)。
电流密度(J) 和磁通量密度(B) 由电场强度(H)自动算出。 派生量,如力,力矩,能量和电感可以由基本场量计算出来。
涡流场求解器
涡流场求解器计算给定频率下的时变(交流)磁场。
磁场的源可以是:
导体内的正弦交流电流(峰值)
时变外部磁场(峰值)
求解量是磁场强度(H) 和磁标势(Ω)。
电流密度(J) 和磁感应强度(B) 由磁场强度(H)自动算出。 派生量,如力,力矩,能量和电感可以由基本场量计算出来。
瞬态场求解器计算时域磁场(在每一个时间步长的瞬间)。
方程式是基于一个立体导体中的电流矢势和一个标势,覆盖整个场域。
场方程式与电路方程式牢固地结合在一起,容许电压源或电流源或外部驱动电路。
求解量是磁场强度(H)和电流密度(J),同时磁感应强度自动由磁场强度(H)算出。 派生量是力,力矩,能量和电感。
Maxwell 3D
瞬态场求解器
ePhysics求解器
从下拉菜单中选择求解器: 稳态温度场, 瞬态温度场,
静态应力场
ePhysics求解器既可以单独求解又可以与3D电磁
场求解器直接耦合求解。
稳态温度场求解器
稳态温度场求解器计算静态温度
温度场的源可以是:
•电磁损耗(欧姆损耗或磁芯损耗) 从静磁场或涡流场中导入•热负荷分布
•固定温度
求解量是温度(T).
当电磁损耗从静磁场或涡流场导入时,叫做单向耦合问题。 热流密度(q)由温度自动算出。
可以输出物体的温度平均值,热点,冷点以及它们的位置。
瞬态温度场求解器
瞬态温度场求解器计算瞬态温度与时间的变化。
温度场的源可以是:
•电磁损耗(欧姆损耗或磁芯损耗)从静磁场或涡流场作为电磁损耗序列导入
•热负荷分布
•固定温度
求解量是温度(T).
当电磁损耗从静磁场或涡流场导入时, 叫做单向耦合问题。 热流密度(q) 由温度自动算出。
可以输出物体的温度平均值,热点,冷点以及它们的位置。
ePhysics
静态应力场求解器
静态应力场计算实体的静态应变和应力分布
外力密度的源可以是:
从静电场,静磁场,涡流场或瞬态场导入的电磁力
从温度场(稳态或瞬态)导入的热应力
外部机械力密度
求解量是位移(U)
当负载源自热或者电磁效应,为单向耦合静态变形问题
能够输出实体里面的Von Mises等价应力及其位置
新的应变状态是假定很小的,以便它不影响温度场或电磁场的结果。
Maxwell 3D –ePhysics耦合
使用Optimetrics更新材料,激励
和几何结构ePhysics
命令执行菜单
建模器: 创建三维结构的几何模型。
材料管理器: 给模型中的实体指定材料属性。
边界条件/激励源管理器: 定义电磁场源,如电流,电压,电荷和求解区的边缘处的边界条件(可选)。
可执行参数: 设置力(虚拟或洛伦兹), 力矩(虚拟或洛伦兹), 或矩阵(电容, 电感, 阻抗) 的计算.
求解器选项: 设置项目的收敛基准, 以及能够手动创建有限元网格。
后处理: 容许你去绘制场量的图形,数字化分析场的结果,查看有限元网格。
建模器–4个查看窗口
建模器–工具条
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