資料介紹
Marc在早期版本中已經提供了電磁感應熱的分析功能。利用這一功能,使用者可以模擬在特定頻率的電流激勵下線圈周圍的磁場變化并計算被加熱物體上的感應電流,從而進一步預測由于歐姆損耗導致的結構溫度變化,進一步耦合結構分析還可以預測結構上的應力分布、彈塑性變形、應變的變化等。
與此同時,結合Marc先進的網格重劃分技術和接觸體設置可以模擬結構和線圈具有相對運動時的磁場變化以及感應電流的生成。然而,由于分析不僅涉及結構和溫度場的計算,還包括電、磁等多物理場的分析,因此需要完整的進行包括結構以及周圍空氣在內的模型的創建。那么,當結構和線圈具有較大的相對運動時,針對空氣的網格進行重劃分就會顯著的增加分析的工作量甚至出現計算困難。因此在Marc最新版本中提供了最新的“雙重網格(dual mesh)”電磁感應熱分析功能,利用這一功能,在實現原有的感應熱分析外,還允許結構和周圍空氣分別采用獨立的網格,在結構和空氣網格出現重疊區域時,Marc自動應用結構部分的材料特性進行此區域的感應電流、溫度場、結構部分的計算。這意味著使用者不再需要在結構運動時針對周邊空氣進行大范圍的網格重劃分計算,而是由程序根據結構的運動情況,自動判定與空氣重疊的部位,并對此部位賦予結構的全部材料特性進行計算。這一功能將大大的減少使用者進行感應熱分析的建模和計算工作量,尤其是對于復雜的模具結構進行感應加熱時,將大幅減少前處理工作中針對周邊空氣建模的工作量以及整體的分析時間。
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下面將以六組環形線圈對中心管狀結構在軸向相對移動過程中所對應的感應熱問題為例,介紹在Marc中的定義方法和分析流程,基于結構的形狀等特點,將結構簡化為二維軸對稱模型。采用Marc最新的“雙重網格(dual mesh)”電磁感應熱分析功能分別對線圈、管狀結構、周圍空氣進行建模和定義,分析結構運動過程中感應電流、溫度等的變化情況。具體流程如下:
首先創建線圈、管狀結構、空氣的二維軸對稱模型,具體如下圖所示,其中采用最新的“雙重網格(dual mesh)”電磁感應熱分析功能,需要按照真實的結構形狀進行線圈和管狀結構部分的網格劃分,而空氣的網格可以獨立劃分,并且允許與結構部分存在重疊區域。由于趨膚效應存在,材料感應電流深度(即所謂的“趨膚深度”)對于加熱過程是極為重要的因素。為了正確的捕捉感應電流,需要對結構部分網格或者結構將會移動到的區域的網格進行足夠的細化。
與此同時,結合Marc先進的網格重劃分技術和接觸體設置可以模擬結構和線圈具有相對運動時的磁場變化以及感應電流的生成。然而,由于分析不僅涉及結構和溫度場的計算,還包括電、磁等多物理場的分析,因此需要完整的進行包括結構以及周圍空氣在內的模型的創建。那么,當結構和線圈具有較大的相對運動時,針對空氣的網格進行重劃分就會顯著的增加分析的工作量甚至出現計算困難。因此在Marc最新版本中提供了最新的“雙重網格(dual mesh)”電磁感應熱分析功能,利用這一功能,在實現原有的感應熱分析外,還允許結構和周圍空氣分別采用獨立的網格,在結構和空氣網格出現重疊區域時,Marc自動應用結構部分的材料特性進行此區域的感應電流、溫度場、結構部分的計算。這意味著使用者不再需要在結構運動時針對周邊空氣進行大范圍的網格重劃分計算,而是由程序根據結構的運動情況,自動判定與空氣重疊的部位,并對此部位賦予結構的全部材料特性進行計算。這一功能將大大的減少使用者進行感應熱分析的建模和計算工作量,尤其是對于復雜的模具結構進行感應加熱時,將大幅減少前處理工作中針對周邊空氣建模的工作量以及整體的分析時間。
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下面將以六組環形線圈對中心管狀結構在軸向相對移動過程中所對應的感應熱問題為例,介紹在Marc中的定義方法和分析流程,基于結構的形狀等特點,將結構簡化為二維軸對稱模型。采用Marc最新的“雙重網格(dual mesh)”電磁感應熱分析功能分別對線圈、管狀結構、周圍空氣進行建模和定義,分析結構運動過程中感應電流、溫度等的變化情況。具體流程如下:
首先創建線圈、管狀結構、空氣的二維軸對稱模型,具體如下圖所示,其中采用最新的“雙重網格(dual mesh)”電磁感應熱分析功能,需要按照真實的結構形狀進行線圈和管狀結構部分的網格劃分,而空氣的網格可以獨立劃分,并且允許與結構部分存在重疊區域。由于趨膚效應存在,材料感應電流深度(即所謂的“趨膚深度”)對于加熱過程是極為重要的因素。為了正確的捕捉感應電流,需要對結構部分網格或者結構將會移動到的區域的網格進行足夠的細化。
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