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 35 z 100

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Počítačové modelování elektrotechnických zařízení komponentů 35 Obr. Proměnné PROUD N_ZAV nastavíme jako vstupní parametry. makru je komentář vyznačen vykřičníkem. 2. Vrátíme hlavního okna projektu tlačítkem Return Project. Toto nastavení umožňuje nastavit 128 barev siločáry magnetického pole. 2. Upravíme vstupní soubor tak, dáme příkaz skoku komentáře (*go,:skok1). Soubor načteme jako vstupní pro nelineární analýzu elektromagnetu.inp.inp“ nastavíme proměnné obsažené makru jako vstupní nebo výstupní pararametry. Klikneme pravým tlačítkem Analysis Add Input File elektromagnet_2D. Parametrická analýza umožňuje zobrazit vstupní výstupní parametry grafu. Pokud by byla nastavena grafika 3D, nebylo možné zobrazit siločáry magnetického pole. blok Mesh přesuneme nový blok Mechanical APDL. Otevřeme blok Parameters Set nastavením parametrické analýzy. Výsledky nelineární analýzy jsou Obr. Použijeme již vytvořený geometrický model síť konečných prvků.44. .43.43: Nastavení Mechanical APDL, globální parametry Vrátili jsme hlavního okna projektu. Nyní makru nastaven lineární magnetický materiál 000. Nastavíme možnosti grafiky win32c. Proměnné KOTVA_FYVW IND_VINUTI jako výstupní parametry. Výpočet parametrické analýzy spustíme tlačítkem Update All Design Points. Výsledky parametrické analýzy jsou Obr. 2. Nastavíme prostředí Mechanical APDL dvojitým kliknutím Analysis. parametrické analýze budeme měnit velikost proudu pozorovat změnu indukčnosti velikosti síly působící feromagnetický disk. záložce Launch ANSYS nastavíme velikost rezervované paměti RAM pro databázi projektu 128 celkovou paměť RAM, která rezervovat pro ANSYS. Nyní vytvoříme model pro nelineární materiál magnetu feromagnetického disku. Mechanical APDL nastavíme stejně jako pro lineární analýzu podle Obr. 2. Upravený soubor uložíme.43. nabídce Process „elektromagnet_2D.45. 2. Nastavení Obr. Parameter chart nastavíme x-ovou osu vstupní parametr proud y-ové osy nastavíme výstupní parametry síla působící disk indukčnost cívky. Načteme vstupní soubor makrem pro analýzu magnetického pole. Makro bude podrobně popsáno na cvičení