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 91 z 100

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Zadání elektrického potenciálu Obr.151. vnitřních plochách bude nastavena hodnotu 60°C. Napájení topného tělesa nemusí být pouze napětím, ale může být napájeno proudem. jednom konci zadáme velikost proudu na druhém nulový elektrický potenciál.Počítačové modelování elektrotechnických zařízení komponentů 91 Obr.150: Zadání koeficientu tepla vytvořené komponenty Přejdeme větve Steady-State Thermal-Electric Conduction (B5). 2. Obr. Koeficient přestupu tepla stejný obou komponent a hodnotu W/m-2 K-1 . Zvolíme Convection nastavíme Scoping Method Named Selection vybereme odpovídající komponentu. 2. spodní straně bude nastavena teplota okolí 20°C. 2. Rozdíl nastavení Ambient Temperature (Okolní teplota). jeden konec zadáme 170 druhý zadáme pomocí tlačítka Voltage v horní části okna. Zde zadáme koeficienty přestupu tepla připravené komponenty. Postupně zadáme elektrický potenciál na konce topného tělesa. Toto nastavení pro teplotní výpočet.151: Zadání budícího napětí vstupu výstupu topného tělesa Nyní zadáme okrajové podmínky pro elektrickou analýzu. . Jedná zjednodušení, kdy řekneme, uvnitř žehličky bude tato teplota nemusíme modelovat celou žehličku