Пример выполнения магнитного анализа электромагнитного привода в Ansys 6.1.
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание:
1. Описание проблемы.
2. Построение геометрии
3. Задание материалов
4. Генерирование сетки элементов
5. Приложение нагрузок
6. Получение решения
7. Просмотр результатов
1. Описание проблемы.
1.1 Задание.
1.2. Принятые допущения.
1.3. Обзор шагов.
1.1. Задание.
Электромагнитный привод анализируется как осесимметричная двухмерная (2-D) модель. Для заданного тока в обмотке вычисляется сила, возникающая на якоре.
Мера длинны - сантиметры. Якорь - подвижный компонент привода. Магнитопровод - неподвижный компонент привода, составляющий магнитную цепь вокруг обмотки. Переплетенная обмотка состоит из 650 витков, при токе 1А (1 А/виток); питается от внешнего источника постоянного тока. Воздушный зазор – это тонкая прямоугольная область воздуха между якорем и полюсными наконечниками магнитопровода.
1.2. Принятые допущения.
Магнитный поток, создаваемый током в обмотке, подразумевается столь малым, что насыщение магнитопровода не происходит. Утечки магнитного поток из железа магнитопровода за периметр модели, подразумеваются незначительными. Данные допущения упрощают анализ и уменьшают размер модели. Для более точного анализа в модели может быть создана с дополнительной областью воздуха вокруг железа. Величина её должна быть больше максимальной площади модели.
Воздушный зазор моделируется отдельно, таким образом, чтобы имелась возможность использовать квадратные элементы сетки в нем. Это вызвано значительно меньшими размерами воздушного зазора сравнительно со всеми остальными размерами всех частей модели. Размер элементов сетки (высота равна ширине) нами будут выбраны больше величины высоты воздушного зазора и т.к. сетка элементов модели будет создаваться программой автоматически, то в случае не указания пользователем особых размеров сетки в воздушном зазоре элементы сетки в нем не будут иметь квадратную форму. В виртуальном воздушном зазоре модели в процессе решения будет создаваться виртуальная сила, притягивающая якорь. А для корректного её расчета желательно использование в воздушном зазоре элементов сетки квадратного вида.
1. Описание проблемы.
2. Построение геометрии
3. Задание материалов
4. Генерирование сетки элементов
5. Приложение нагрузок
6. Получение решения
7. Просмотр результатов
1. Описание проблемы.
1.1 Задание.
1.2. Принятые допущения.
1.3. Обзор шагов.
1.1. Задание.
Электромагнитный привод анализируется как осесимметричная двухмерная (2-D) модель. Для заданного тока в обмотке вычисляется сила, возникающая на якоре.
Мера длинны - сантиметры. Якорь - подвижный компонент привода. Магнитопровод - неподвижный компонент привода, составляющий магнитную цепь вокруг обмотки. Переплетенная обмотка состоит из 650 витков, при токе 1А (1 А/виток); питается от внешнего источника постоянного тока. Воздушный зазор – это тонкая прямоугольная область воздуха между якорем и полюсными наконечниками магнитопровода.
1.2. Принятые допущения.
Магнитный поток, создаваемый током в обмотке, подразумевается столь малым, что насыщение магнитопровода не происходит. Утечки магнитного поток из железа магнитопровода за периметр модели, подразумеваются незначительными. Данные допущения упрощают анализ и уменьшают размер модели. Для более точного анализа в модели может быть создана с дополнительной областью воздуха вокруг железа. Величина её должна быть больше максимальной площади модели.
Воздушный зазор моделируется отдельно, таким образом, чтобы имелась возможность использовать квадратные элементы сетки в нем. Это вызвано значительно меньшими размерами воздушного зазора сравнительно со всеми остальными размерами всех частей модели. Размер элементов сетки (высота равна ширине) нами будут выбраны больше величины высоты воздушного зазора и т.к. сетка элементов модели будет создаваться программой автоматически, то в случае не указания пользователем особых размеров сетки в воздушном зазоре элементы сетки в нем не будут иметь квадратную форму. В виртуальном воздушном зазоре модели в процессе решения будет создаваться виртуальная сила, притягивающая якорь. А для корректного её расчета желательно использование в воздушном зазоре элементов сетки квадратного вида.
Другие работы
Устройства и системы оптической связи. Устройство оптоэлектроники (Оптоэлектроника). Вариант 06. СибГути. Заочно ускоренное обучение
TheMrAlexey
: 12 августа 2017
Вариант 06
Задача № 1
Изобразить структуру фотоприемника. Изобразить ВАХ фотоприемника. Дать определение основным параметрам. Пояснить принцип работы фотоприемника.
(Тип фотоприемника (ФП) - Составной фототранзистор)
Задача № 2
Определить длинноволновую границу фотоэффекта Лгр и фоточувствительность приемника. Изобразить вид спектральной характеристики фотоприемника и указать на ней Лгр. Исходные данные для решения задачи приведены в таблице 2.
Тип ПП материала: Ge
Квантовая эффективност
50 руб.
Физика (Часть 1-я). Лабораторная работа №1. Вариант №4
Fockus
: 28 января 2021
ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1) Исследовать электростатическое поле
2) Графически изобразить сечение эквипотенциальных поверхностей и силовые линии для двух конфигураций поля.
3) Оценить величину напряженности электрического поля в трех точках
4) Определить направление силовых линий
6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение электростатического поля. Сформулируйте основное свойство электрического поля, отличающее его от других полей.
2. Напряженность электр
100 руб.
Гидравлика Задача 15.19 Вариант 90
Z24
: 24 декабря 2025
Насос работает на гидравлическую сеть. Напорная характеристика насоса задана в безмерных параметрах в таблице 1.
Параметры насоса (Q0 и H0) и гидравлической сети (Нг, d, l, λ, Σξ) заданы в таблице 2.
По заданным параметрам Q0 и H0 рассчитать и построить напорную характеристику насоса H=f(Q). Рассчитать и построить характеристику потребного напора гидравлической сети Нпотр=f(Q). Определить параметры рабочего режима насоса и гидравлической сети (рабочую точку A). (Определить напор, подачу и
200 руб.
Теплотехника Задача 21.28 Вариант 17
Z24
: 24 января 2026
В компрессор воздушной холодильной установки поступает воздух из холодильной камеры при давлении, равном р1=0,1 МПа и температуре t1. После адиабатного сжатия до давления р2=0,4 МПа воздух поступает в охладитель, где его температура снижается до t3 в процессе при постоянном давлении. Затем воздух поступает в детандер, где адиабатно расширяется до первоначального давления р1. После этого воздух возвращается в холодильную камеру, где при постоянном давлении нагревается до температуры t1, отнимая т
200 руб.