当前位置:首页 > 数理化
Opera3D工程电磁场计算及多场耦合分析
Opera3D工程电磁场计算及多场耦合分析

Opera3D工程电磁场计算及多场耦合分析PDF电子书下载

数理化

  • 电子书积分:11 积分如何计算积分?
  • 作 者:李毅,王秋良著
  • 出 版 社:北京:清华大学出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:9787302439806
  • 页数:298 页
图书介绍:本书旨在利用Opera3D软件对各类三维电磁场问题进行案例解析,包括静态电磁场、时变电磁场、运动物体的电磁场、温度场以及多场耦合等,以期为相关科研人员提供参考和借鉴。
《Opera3D工程电磁场计算及多场耦合分析》目录

第1章 Opera3D软件简介及电磁场基本理论 1

1.1 Opera3D软件简介 1

1.2 电磁场基本理论 3

1.3 有限元方法简介 6

1.4 边界条件 8

第2章 Opera3D开发及应用环境 10

2.1 Opera3D建模的基本术语 10

2.2 Opera Manager 11

2.3 Modeller开发环境 12

2.4 Post-Processor应用环境 17

第3章 三维静磁场 23

3.1 三维静磁场分析范例——永磁MRI 23

3.1.1 几何模型建立 24

3.1.2 指定实体属性 29

3.1.3 解算模块设置 31

3.1.4 设定材料参数 32

3.1.5 设定边界条件或对称性 35

3.1.6 建立有限元网格和生成解算数据进行解算 36

3.1.7 后处理 38

3.2 三维静磁场分析范例——超导线圈+铁磁MRI 45

3.2.1 几何模型建立 45

3.2.2 指定实体属性 48

3.2.3 解算模块设置 49

3.2.4 设定材料参数 50

3.2.5 设定边界条件或对称性 51

3.2.6 建立有限元网格,生成解算数据进行解算 53

3.2.7 后处理 55

3.3 Post-Processor:单纯线圈产生的磁场 60

3.3.1 几何模型建立 60

3.3.2 场值计算 63

3.3.3 结果输出 64

第4章 三维静电场 66

4.1 三维静电场分析范例——平板电容 66

4.1.1 几何模型建立 66

4.1.2 指定实体属性 69

4.1.3 设定边界条件 71

4.1.4 改进网格质量及设置对称性 73

4.1.5 解算模块设置 77

4.1.6 建立有限元网格并生成解算数据进行解算 77

4.1.7 后处理 80

4.1.8 改变几何参数重新计算 86

4.2 三维静电场分析范例——导电板内稳态电流场 91

4.2.1 几何模型建立 91

4.2.2 指定实体属性 98

4.2.3 设置材料参数 99

4.2.4 设定边界条件 99

4.2.5 设置背景空气域 102

4.2.6 解算模块设置 103

4.2.7 建立有限元网格并生成解算数据进行解算 103

4.2.8 后处理 108

第5章 时变电磁场 117

5.1 暂态时变电磁场分析范例——金属冷屏内的涡流 117

5.1.1 几何模型建立 118

5.1.2 建立过渡空气域 124

5.1.3 指定实体属性 127

5.1.4 解算模块设置 131

5.1.5 设定材料参数 132

5.1.6 设定时变激励源 133

5.1.7 设定边界条件或对称性 134

5.1.8 建立有限元网格、生成解算数据进行解算 135

5.1.9 后处理 138

5.2 稳态时变电磁场分析范例——考虑趋肤效应的交变磁场加热铜板 146

5.2.1 几何模型建立 147

5.2.2 指定实体属性 150

5.2.3 解算模块设置 151

5.2.4 设定材料参数 152

5.2.5 设定边界条件或对称性 153

5.2.6 建立有限元网格并生成解算数据进行解算 154

5.2.7 后处理 156

第6章 运动物体的电磁场 164

6.1 静止场源与运动物体的电磁特性分析范例——金属棒在二极磁体中旋转 164

6.1.1 几何模型建立 165

6.1.2 指定实体属性 166

6.1.3 解算模块设置 168

6.1.4 设定材料参数 169

6.1.5 设定体特性 170

6.1.6 设定边界条件或对称性 171

6.1.7 建立有限元网格并生成解算数据进行解算 172

6.1.8 后处理 175

6.2 场源运动的电磁特性分析范例——二极磁体围绕金属棒旋转 182

6.2.1 几何模型建立 183

6.2.2 指定实体属性 185

6.2.3 解算模块设置 189

6.2.4 设定材料参数 191

6.2.5 设定体特性 193

6.2.6 设定边界条件或对称性 194

6.2.7 建立有限元网格并生成解算数据进行解算 195

6.2.8 后处理 199

第7章 多物理场耦合 208

7.1 磁场温度场耦合分析范例——线圈交流场加热金属铜板 208

7.1.1 电磁场模型的几何实体创建 209

7.1.2 指定实体属性 212

7.1.3 解算模块设置 213

7.1.4 设定材料参数 214

7.1.5 设定边界条件或对称性 215

7.1.6 创建有限元网格并生成解算数据进行解算 216

7.1.7 重建温度场模型 218

7.1.8 温度场模型导出坐标 225

7.1.9 交流电磁场模型中导入坐标并导出体功率密度 226

7.1.10 温度场模型中导入体功率密度并进行解算 228

7.1.11 后处理 229

7.2 电流场磁场耦合分析范例——导线内电流场激发外包铁壳磁场 231

7.2.1 电磁场模型的几何实体创建 232

7.2.2 指定实体属性 236

7.2.3 解算模块设置 238

7.2.4 设定材料参数 238

7.2.5 设定边界条件或对称性 239

7.2.6 创建有限元网格并生成解算数据进行解算 240

7.2.7 设置磁场模型 243

7.2.8 静磁场模型导出坐标 247

7.2.9 电流场模型中导人坐标并导出磁场强度作为一次场源 248

7.2.10 静磁场模型中导入场源并进行解算 250

7.2.11 后处理 251

7.3 电热磁相互耦合范例——高温超导磁体失超过程分析 257

7.3.1 超导线圈建模 257

7.3.2 设定材料特性并指定材料属性 261

7.3.3 设定电路参数 264

7.3.4 设定对称性 265

7.3.5 设置触发失超边界条件 267

7.3.6 解算模块设置 269

7.3.7 创建有限元网格并生成解算数据进行解算 270

7.3.8 后处理 273

第8章 优化器 278

8.1 降低多线圈磁体的磁场不均匀度:模型介绍 278

8.2 建立导体线圈并参量化 279

8.3 设置模型的优化参量 282

8.4 建立用于优化器的有限元模型 284

8.5 编写后处理命令脚本文件 290

8.6 优化器设置 293

8.7 优化计算 295

参考文献 298

返回顶部