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
2. Zvolíme Insert Method nastavíme Qadrilateral podle Obr. Geometrický model máme připravený okno Design Modeleru zavřeme. 2.59 faktorem zjemnění dva.58, tj. Zvolíme nástroj na výběr objemů vybereme všechny plochy. Model nyní obsahuje čtyři překrývající plochy. To následně zaručí, síť konečných prvků bude celém modelu spojitá společných hranách bude mít společné uzly bude navazovat. V úloze využijeme rotační symetrii podle osy budeme analyzovat pouze řez modelem. Target bodies bude vzduchové okolí. Stejným postupem odečteme cívku magnetu. Obr. 2. stromě Geometry přejmenujeme jednotlivé části geometrie pro lepší orientaci modelu. Vytvoříme jeden díl všech ploch, které tvoří geometrii. Proto vytvoříme rovinné plochy definovaných skic, Concepts Surfaces From Sketches, kde vybereme všechny čtyři skici.59.58. 2.58: Nastavení parametrů sítě, nastavení tvaru prvků . Nastavíme tvar sítě podle Obr. Zatím máme vytvořeny nezávislé plochy. Pro vytvoření sítě konečných prvků s přednastavenými parametry použijeme tlačítko Generate Mesh. Nastavení Obr. odečtení ploch cívky, magnetu a disku zůstanou modelu. modelu nelze využít metody Patch independence, proto použijeme zjemnění sítě křivkách vzduchové mezery podle Obr.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.57. celém modelu nastavíme velikost prvků 0,003 podle Obr. opačném případě byly smazány. 2.57. Pole Preserve Tool bodies nastavíme Yes. Pro Tool Bodies použijeme objemy cívky disku magnetu. 2. Jednotlivé plochy sebe odečteme tak, aby měly společné pouze křivky, které plochy definují. Díl vytvoříme tak, vybereme všechny plochy modelu a zvolíme Form Nwe Part podle Obr. nastavíme metodu typ sítě Electromagnetics, zkontrolujeme, jestli položce Advanced Elements Midside Nodes nastaveno na Keep (bude jednat prvky kvadratickou aproximací). Bude se tedy jednat model. Příkaz Substract provedeme tlačítkem Generate. 2. K vzájemnému odečtení ploch použijeme operaci Substract, která menu Create Booleans. Pokud ne, tak změníme. Spustíme program pro tvorbu sítě