Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů (BMEM) Počítačová cvičení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Studijní text „Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů“ jako pomocný textpro počítačová cvičení představuje shrnutí poznámek a studijního materiálu ke stejnojmenéhopředmětu a je určen studentům bakalářského stupně studia na FEKT VUT v Brně.Numerické modelování elektromagnetických polí se s rozvojem výpočetní techniky, zrychlujícího secyklu výzkum-vývoj-výroba-užití stalo spolu s optimalizačními technikami nepostradatelnou složkounávrhu konstrukcí nových elektrotechnických a elektronických zařízení i zařízení z oblastíaplikovaného výzkumu a vývoje mezioborových aplikací. Numerické modelování je také bezesporunedílnou součástí komplexních analýz chování časoprostorových polí, které jsou důležité proposouzení nových parametrů a požadavků na kvalitu zařízení jako je například elektromagnetickákompatibilita. Složité úlohy řešené v současných výzkumně-vývojových pracovištích nelze vkonkurenčním prostředí zvládnout ve většině případů jinými prostředky než pomocí použití vhodnýchnumerických metod za použití výkonných počítačů.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UTEE - Pavel Fiala, Tibor Bachorec, Tomáš Kříž

Strana 32 z 100

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Vytvoříme jeden díl všech ploch, které tvoří geometrii.40 faktorem zjemnění dva. 2. stromě Geometry přejmenujeme jednotlivé části geometrie pro lepší orientaci modelu.38. Pokud ne, tak změníme. . V úloze využijeme rotační symetrii podle osy budeme analyzovat pouze řez modelem.FEKT Vysokého učení technického Brně Vzduchové okolí však mělo být dostatečné vzdálenosti, aby magnetické pole blízkosti vzdálené hranice bylo zanedbatelné oproti poli blízkosti modelu. 2. nastavíme metodu typ sítě Electromagnetics, zkontrolujeme, jestli položce Advanced Elements Midside Nodes nastaveno na Keep (bude jednat prvky kvadratickou aproximací). Proto vytvoříme rovinné plochy definovaných skic, Concept Surfaces From Sketches, kde vybereme všechny čtyři skici. opačném případě byly smazány. Obr. Pole Preserve Tool bodies nastavíme Yes. Příkaz Substract provedeme tlačítkem Generate. Model nyní obsahuje čtyři překrývající plochy. Jednotlivé plochy sebe odečteme tak, aby měly společné pouze křivky, které plochy definují. Geometrický model máme připravený okno Design Modeleru zavřeme.40. celém modelu nastavíme velikost prvků 0,003 podle Obr. Díl vytvoříme tak, vybereme všechny plochy modelu a zvolíme Form New Part podle Obr.39, tj. Stejným postupem odečteme cívku magnetu. Zvolíme Insert Method nastavíme Qadrilateral podle Obr. Pro Tool Bodies použijeme objemy cívky disku magnetu. Zvolíme nástroj na výběr objemů vybereme všechny plochy.39. 2. Target bodies bude vzduchové okolí. modelu nelze využít metody Patch independence, proto použijeme zjemnění sítě křivkách vzduchové mezery podle Obr. odečtení ploch cívky, magnetu a disku zůstanou modelu. Spustíme program pro tvorbu sítě. To následně zaručí, síť konečných prvků bude celém modelu spojitá společných hranách bude mít společné uzly bude navazovat. 2.38: Odečtení ploch, vytvoření dílu ploch K vzájemnému odečtení ploch použijeme operaci Substract, která menu Create Booleans. Nastavení Obr. Bude se tedy jednat model. Nastavíme tvar sítě podle Obr. 2. Zatím máme vytvořeny nezávislé plochy. Pro vytvoření sítě konečných prvků s přednastavenými parametry použijeme tlačítko Generate Mesh.38. 2. 2