AC/DC模块更新

对于AC/DC模块的用户,COMSOL多物理学188金宝搏优惠®版本5.3a提供了一个新的物理接口称为磁场,无电流,边界元素,对先前发布的后处理更新静电,边界元素界面,一种用于建模软永久磁铁的新材料模型和一个新的表面磁电流密度边界条件。在下面更详细地查看所有AC/DC模块更新。

新的和更新的边界元素接口

基于边界元素方法(BEM)开发了一个新的物理接口:磁场,无电流,边界元素界面。它求解标量磁电势,可用作独立界面,以模拟具有线性,恒定和均匀性能的永久磁体。该界面还提供了多物理耦合功能,用于将有限元方法(FEM)和更复杂方案的BEM建模与基于有限元元素一起使用时磁场,没有电流磁场接口。例如,混合FEM-BEM模型可用于模拟基于FEM公式的非线性各向异性磁性材料,其周围域使用了新的磁场,无电流,边界元素界面。

带有comsol多物理学引入188金宝搏优惠®版本5.3,静电,边界元素界面已通过支持静电力计算和边界上的新的后处理变量增强。此外,通过近边界的自动平滑,基于边界元素的场的后处理和可视化已得到改善。

下面具有磁性标志的潜艇模型。 其磁性签名在其下方1 km的潜艇。盒子和潜艇在图中被放大了20倍。在此模型中,边界元素方法用于建模框外的开放空间,而有限元方法则用于建模潜艇及其附近。 其磁性签名在其下方1 km的潜艇。盒子和潜艇在图中被放大了20倍。在此模型中,边界元素方法用于建模框外的开放空间,而有限元方法则用于建模潜艇及其附近。

旋转机械的更新接口

旋转机械,磁性AC/DC模块中的接口现在使用移动网格功能的更新版本。现在,移动的网格设置在物理接口之间共享,避免了设置的重复。与以前的版本相比,这促进了在移动域中的多物理模型。除其他好处外,这使得将电磁学与旋转机械中的流体流相结合变得更加容易。

软磁铁的材料模型

用于建模软永久磁铁的新材料模型已添加到磁场;磁场,没有电流;和旋转机械,磁性接口。通用示例材料可脱离的非线性永久磁铁随着ALNICO 5的近似属性,已添加到AC/DC材料数据库中,以作为支持新材料模型的用户定义材料的模板。两种重要的永久磁铁材料是Alnico(软磁铁)和NDBFE(硬磁铁)。由于Alnico磁铁的库里温度在700–860°C的范围内,而NDBFE磁铁的范围为700–860°C,因此在高架工作温度下,Alnico磁铁比NDBFE磁铁具有优势。因此,Alnico有时被用于永久磁铁(PM)电动机中,其中NDBFE磁铁的温度可能太高。这种电动机的关键设计考虑因素是,磁体中的磁通量密度绝不能降至磁化曲线的“膝盖”以下,因为这将导致不可逆转的灭绝和性能损失。

使用材料模型用于软磁铁的一个示例,在comsol Multiphysics 5.3a中使用。188金宝搏优惠 柔软的永久磁铁示例:当铁芯(灰色)封闭软永久磁铁(圆柱)的通量路径时,软磁性材料停留在其磁化曲线膝盖上方的安全区域中。当搬进自由空气时,它会在膝盖以下,不会沿原始曲线返回,而是沿着虚线的红线返回。它将遭受永久性的撤电。 柔软的永久磁铁示例:当铁芯(灰色)封闭软永久磁铁(圆柱)的通量路径时,软磁性材料停留在其磁化曲线膝盖上方的安全区域中。当搬进自由空气时,它会在膝盖以下,不会沿原始曲线返回,而是沿着虚线的红线返回。它将遭受永久性的撤电。

当移入自由空气时,软永久磁铁会失去其初始磁化的大部分,以至于变化变得不可逆转。

磁标势潜在不连续性

当使用标量磁电势公式构建模型时磁场,没有电流接口,您现在可以使用磁标势潜在不连续性特征。此功能在启用时可用高级物理选项与使用更通用的矢量电位公式相比,可能会导致模型在计算上更精简和高效。

使用AC/DC模块中使用磁标量潜在不连续性特征的示例。

带有新的环形电感器模型磁标势潜在不连续性功能应用于灰色圆边界,相当于沿相关的圆边缘施加1 [ka]的线电流。

带有新的环形电感器模型磁标势潜在不连续性功能应用于灰色圆边界,相当于沿相关的圆边缘施加1 [ka]的线电流。

表面磁电流密度

现在可以将表面磁电流密度指定为嵌入表面中的3D矢量场。与新的表面磁电流密度边界条件,添加到磁场界面,磁电流密度投射到边界表面,忽略了其正常成分。这使您可以在模型的外部和内部边界指定表面磁电流密度。对于特殊的建模情况,例如电偶极子的建模,已包括这种新的边界条件。

时间域中的层压建模示例

旋转机械3D教程模型已更新,以提供转子层压的示例。模拟模拟中的旋转缸有或没有绝缘边界条件旋转机械,磁性比较界面和结果。当层压器层压时,结果表明涡流损失显着减少。

旋转机械3D教程模型的可视化结果。 旋转的机械示例其中圆柱体围绕其轴旋转,从而从永久磁铁产生的磁场产生涡流。计算两种情况的电流密度:没有绝缘层(顶部图像,左图)和绝缘层(底部图像,右图)。 旋转的机械示例其中圆柱体围绕其轴旋转,从而从永久磁铁产生的磁场产生涡流。计算两种情况的电流密度:没有绝缘层(顶部图像,左图)和绝缘层(底部图像,右图)。


应用程序库路径:
acdc_module/Motors_and_actuators/rotating_machinery_3d_tutorial

磁力验证模型

分别将两个新的教程模型添加到了计算磁力和扭矩的应用程序库中。它们是计划中的一系列教程的一部分磁场,没有电流磁场,无电流,边界元素接口。两种模型都将BEM和FEM与分析模型进行比较。这些模型旨在作为磁静态的边界元素方法的介绍。

两个平行磁化棒的模型。

两个平行的磁化杆,一米长,分开一米。选择了杆内的离值磁通密度,以便分析模型预测恰好一个牛顿的两个杆之间的排斥力。

两个平行的磁化杆,一米长,分开一米。选择了杆内的离值磁通密度,以便分析模型预测恰好一个牛顿的两个杆之间的排斥力。

应用程序库路径:
acdc_module/verification_examples/force_calculation_02_magnetic_force_bem
acdc_module/verification_examples/force_calculation_03_magnetic_torque_bem

更新的教程模型:使用集总机械系统的集总扬声器驱动程序

这是一个移动式扬声器的模型,其中总参数类比代表电气和机械扬声器组件的行为。thiele-small参数(小信号参数)作为集团模型的输入。在此模型中,使用机械扬声器组件,例如移动质量,悬架依从性和悬架机械损失。机械系统界面。

来自集总扬声器驱动程序教程模型的情节。 压力场绘制为等音表面(在扬声器锥上方)和表面图(在扬声器锥下方)。 压力场绘制为等音表面(在扬声器锥上方)和表面图(在扬声器锥下方)。

应用程序库路径:
Acoustics_module/electroacoustic_transducers/lumped_loudspeaker_driver_mechanical