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 43 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 43 Vzduchové okolí však mělo být dostatečné vzdálenosti, aby magnetické pole blízkosti vzdálené hranice bylo zanedbatelné oproti poli blízkosti modelu. Spustíme program pro tvorbu sítě. 2. Jednotlivé plochy sebe odečteme tak, aby měly společné pouze křivky, které plochy definují.57. celém modelu nastavíme velikost prvků 0,003 podle Obr. Obr. 2. opačném případě byly smazány. Nastavíme tvar sítě podle Obr. Pokud ne, tak změníme. stromě Geometry přejmenujeme jednotlivé části geometrie pro lepší orientaci modelu. Pole Preserve Tool bodies nastavíme Yes. To následně zaručí, síť konečných prvků bude celém modelu spojitá společných hranách bude mít společné uzly bude navazovat.58, tj. Díl vytvoříme tak, vybereme všechny plochy modelu a zvolíme Form Nwe Part podle Obr. Vytvoříme jeden díl všech ploch, které tvoří geometrii.58. 2. Geometrický model máme připravený okno Design Modeleru zavřeme.59 faktorem zjemnění dva. Bude se tedy jednat model. modelu nelze využít metody Patch independence, proto použijeme zjemnění sítě křivkách vzduchové mezery podle Obr.58: Nastavení parametrů sítě, nastavení tvaru prvků . Proto vytvoříme rovinné plochy definovaných skic, Concepts Surfaces From Sketches, kde vybereme všechny čtyři skici. Zvolíme Insert Method nastavíme Qadrilateral podle Obr. Target bodies bude vzduchové okolí.59. odečtení ploch cívky, magnetu a disku zůstanou modelu.57. Model nyní obsahuje čtyři překrývající plochy. 2. Zatím máme vytvořeny nezávislé plochy. K vzájemnému odečtení ploch použijeme operaci Substract, která menu Create Booleans. Příkaz Substract provedeme tlačítkem Generate. Nastavení Obr. 2. Zvolíme nástroj na výběr objemů vybereme všechny plochy. 2. V úloze využijeme rotační symetrii podle osy budeme analyzovat pouze řez modelem. Stejným postupem odečteme cívku magnetu. nastavíme metodu typ sítě Electromagnetics, zkontrolujeme, jestli položce Advanced Elements Midside Nodes nastaveno na Keep (bude jednat prvky kvadratickou aproximací). 2. Pro vytvoření sítě konečných prvků s přednastavenými parametry použijeme tlačítko Generate Mesh. Pro Tool Bodies použijeme objemy cívky disku magnetu