ansys电磁场分析指南-第十七章其它分析选项和求解方法(编辑修改稿)内容摘要:
体载荷:源电流密度( JS)、虚位移( MVDI)、电压降( VLTG) 使用本章第二节 “2 D 静磁分析加载选项 ” 所列命令来加这些载荷。 或 3D节点法瞬态磁分析( MVP 方法)的载荷步选项 对于瞬态磁分析,可以定义动态选项、起始条件、通用选项、非线性选项、和输出控制。 动态选项 1)时间积分效应 这些载荷步选项用以 确定在分析中是否包括瞬态效应,例如涡流阻尼效应和电感。 注意 :对于瞬态分析, ANSYS 假设时间积分效应是打开的(除非由于建立初始条件而将其关闭)。 如果时间积分效应被关闭,则 ANSYS 相当于是计算静态解。 开关时间积分效应的方式如下: 命令: TIMINT GUI: Main MenuSolutionLoad Step OptsTime/FrequencTime Integration 2)瞬态积分参数 这些参数控制时间积分方案性质、定义自动时间步长功能的准则,详见理论手册。 用下面方法之一,定义瞬态积 分参数: 命令: TINTP GUI: Main MenuSolutionLoad Step OptsTime/FrequencTime Integration 初始条件 当激活时间积分效应时,可以在模型选择出的节点上定义初始条件。 可以对模型中的有效自由度,如 AX、 AY、 AZ、 VOLT 或 MAG 等,定义初始条件。 如果不对模型的自由度定义初始条件,则缺省的初始条件值为零。 设置自由度初始条件的方式如下: 命令: IC GUI: Main MenuSolutionLoad Step OptsInitial Condit’nDefine 用下面所示方法之一,列表显示初始条件: 命令: ICLIST GUI: Main MenuSolutionLoad Step OptsInitial Condit’nList Picked 通用选项 1)时间选项 该选项定义载荷步的结束时间,详见本章第三节。 2)子载荷步数或时间步长 积分时间步是时间积分算法所用的时间增量,可通过 DELTIM 命令或它的等效菜单路径,或通过 NSUBST 命令或它的等效菜单路径来直接定义它。 时间步大小直接影 响求解的精度,其值越小,精度越高,而且第一个积分时间步大小特别关键。 注意 :应避免采用过小的时间步,特别是在建立初始条件时。 在 ANSYS 中,过小的数会引起计算误差,例如,当时间步小于 1E10 时,就可能引起数值误差。 如果以阶跃的形式加载,则 ANSYS 在第一个子步上就加上全部的载荷值,且其值在其余子步保持不变。 如果以斜坡的形式加载(缺省),则每个子步的载荷都逐步递增。 用下面的命令或菜单路径来定义时间步长: 命令: DELTIM GUI: Main MenuSolutionLoad Step OptsTime/FrequencTimeTime Step 3)自动时间步长功能 在瞬态分析中,该功能也称为时间步优化。 自动时间步长功能允许 ANSYS 在子步间根据模型的响应来自动确定载荷增量的大小。 对于大多数问题,都应打开自动时间步长功能且对积分时间步长的值设置上下限,该上下限有助于控制时间步的变化程度,但该功能对 CURR 自由度(电压供电导体)或 EMF 自由度(电路供电模型)无效。 用下面命令或菜单路径来定义自动时间步长功能: 命令: AUTOTS GUI: Main MenuSolutionLoad Step OptsTime/FrequencTimeTime Step 非线性选项 1) 平衡迭代数 该选项用以在每个子步获得收敛解,缺省值是每个子步内执行 25 次平衡迭代。 根据问题的非线性程度的高低,用户可以适当增加该数值。 对于线性瞬态分析,仅定义一次平衡迭代即可。 关于如何定义子步,详见本章第 3 节中的描述。 2)收敛容差 当满足规定的收敛标准时, ANSYS 才认为一个非线性求解是收敛的。 收敛检查可以基于磁势、电流段、或二者兼有,用户需要为收敛检查项定义一个典型值( VALUE),并为该典型值定义 一个容差( TOLER),最后的收敛准则由 VALUE*TOLER 给出。 例如,若定义 5000 作为电流段典型值,定义 作为容差,则电流段收敛标准将是。 ANSYS 推荐用户不要自己定义 VALUE 的值,而让程序自动计算该值,程序中缺省的 TOLER值为 1E3。 对于各种势的收敛检查, ANSYS 将两次连续平衡迭代之间节点势的改变量( ΔA=A iAi1)与收敛标准比较。 对于磁电流段的收敛检查, ANSYS 将不平衡载荷矢量与收敛标准进行比较,不平衡载荷矢量是外加电流(段)和内部电流(计算电流)两者之间的差值。 定义收敛容差的方式是: 命令: CNVTOL GUI: Main MenuSolutionNonlinearConvergence Crit 3)终止一个不收敛求解 如果 ANSYS 在规定平衡迭代数内,其解不收敛, ANSYS 要么中断求解,要么继续求解下一载荷步,这要根据所定义的中断准则而定。 定义中断准则的方式是: 命令: NCNV GUI: Main MenuSolutionNonlinearCriteria to Stop 输出控制 ANSYS 提供如下三种进行输出控制的方式: 1) 控制打印输出 这种选项控制在打印输出文件( )中的结果数据: 命令: OUTPR GUI: Main MenuSolutionLoad Step OptsOutput CtrlsSolu Printout 2)控制数据库和结果文件输出 这种选项控制保存在结果文件( )中的数据: 命令: OUTRES GUI: Main MenuSolutionLoad Step OptsOutput CtrlsDB/Results File 缺省情况下, ANSYS 只将每个载荷 步最后一个子步的结果写入结果文件,如果希望将所有子步(即:所有求解频率)的结果都写入结果文件,请将写入频率定义为 “ALL” 或 1。 3)外推结果 该选项通过把单元积分点结果拷贝到节点而不是外推到节点的方式来观察单元积分点结果(缺省采用外推方式): 命令: ERESX GUI: Main MenuSolutionLoad Step OptsOutput CtrlsIntegration Pt 静磁分析(标量方法)的加载选项 对于使。ansys电磁场分析指南-第十七章其它分析选项和求解方法(编辑修改稿)
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17为电感),最后用 SSUM命令或它的等效菜单路径对这些数据进行求和。 对于载压线圈( SOLID97 的 KEYOPT(1)=2)或电路耦合线圈( SOLID97 的 KEYOPT(1)=3)所计算的电感值仅在下列情况有效: 线性问题(导磁率为常数); 模型没有永磁体; 模型只有一个线圈。 由多线圈组成的系统采用 LMATRIX 宏来计算微分电感矩阵和每个线圈的总磁链。
UI: Main MenuSolutionOtherChange RealConst RMODIF 命令没有相应的图形用户界面菜单的。 备份数据库 可以使用 SAVE 命令或工具条上的 SAVE_DB 按钮来存储 ANSYS 数据库备份。 开始求解 命令: SOLVE GUI: Main MenuSolutionCurrent LS 结束求解 命令 : FINISH GUI: Main