如何計(jì)算交流線圈上方磁鐵受力
低頻時(shí)域求解器(LT-Solver)可用于求解時(shí)域中的瞬態(tài)電磁場(chǎng)問(wèn)題,它可以計(jì)算隨時(shí)間變化的損耗和能量,也可以計(jì)算力和扭矩。低頻時(shí)域求解器可以求解兩種類型的方程:準(zhǔn)靜磁 (MQS)和 準(zhǔn)靜電 (EQS)。由于線圈中通交變電流,因此需要采用LT-Solver,因?yàn)長(zhǎng)T-Solver才可以設(shè)置Excitation Signal。
1.首先新建一個(gè)仿真工程(在此示例中我們選擇不使用仿真模板創(chuàng)建新的仿真工程):?jiǎn)?dòng)CST后,點(diǎn)擊功能區(qū)的File選項(xiàng)卡,進(jìn)入到下圖所示的界面。選擇New and Recent,點(diǎn)擊頁(yè)面左下角的3D Simulation,在其下拉菜單中選擇Low Frequency后,進(jìn)入到仿真工程界面。
2.新建仿真工程后,首先在 Home 選項(xiàng)卡下點(diǎn)擊Units圖標(biāo),進(jìn)入下圖所示對(duì)話框,將單位設(shè)置為mm, Hz, s。
3.在 Home 選項(xiàng)卡下展開Setup Solver圖標(biāo)的下拉菜單,選擇LF Time Domain Solver,將求解器切換到低頻時(shí)域求解器。
4.創(chuàng)建線圈,首先創(chuàng)建一個(gè)矩形來(lái)定義線圈的橫截面:在Modeling選項(xiàng)卡下,展開Curves的下拉菜單,點(diǎn)擊Rectangle,按ESC鍵彈出對(duì)話框。
5.在彈出的Rectangle對(duì)話框中,按下圖所示輸入矩形截面的尺寸,然后點(diǎn)擊OK按鈕完成。
6.創(chuàng)建線圈的路徑:在Modeling選項(xiàng)卡下,點(diǎn)擊Local WCS圖標(biāo),激活局部坐標(biāo)系,然后點(diǎn)擊Local WCS圖標(biāo)旁邊的Transform WCS圖標(biāo),彈出Transform Local Coordinate System對(duì)話框,將局部坐標(biāo)系繞V軸旋轉(zhuǎn)90°。
7.再創(chuàng)建一個(gè)矩形來(lái)定義線圈的路徑,在Modeling選項(xiàng)卡下,展開Curves下拉菜單,點(diǎn)擊Rectangle,按ESC鍵彈出Rectangle對(duì)話框。按下圖所示輸入矩形的尺寸,點(diǎn)擊OK按鈕完成。
8.在Simulation選項(xiàng)卡下,點(diǎn)擊線圈圖標(biāo)的下拉菜單,選擇Coil。然后在3D界面中先雙擊線圈矩形輪廓rectangle1,再雙擊線圈路徑rectangle2,彈出Define Coil的對(duì)話框。
9.在彈出的對(duì)話框中設(shè)置線圈電流為5A,線圈匝數(shù)為100,然后點(diǎn)擊OK按鈕完成,這樣就創(chuàng)建了一個(gè)線圈。
創(chuàng)建好的線圈如下圖所示:
10.創(chuàng)建位于線圈上方的磁鐵:在Modeling選項(xiàng)卡下點(diǎn)擊六面體圖標(biāo),彈出Brick對(duì)話框。
11.在彈出的對(duì)話框中按下圖所示尺寸創(chuàng)建磁鐵,其中磁鐵與線圈的垂直距離(W方向上)設(shè)為變量d,d初始值設(shè)為2。在Material一欄中,在其下拉選項(xiàng)中選擇Load from Library,進(jìn)入到Load from Material Library對(duì)話框。
12.在Load from Material Library對(duì)話框搜索steel,選擇Steel-1008,此材料通過(guò)軟磁BH曲線來(lái)描述其非線性特性。點(diǎn)擊下方的Load按鈕后,將Steel-1008從CST材料庫(kù)中加載并使用,然后回到Brick的對(duì)話框,點(diǎn)擊OK按鈕完成。
模型創(chuàng)建完成,如下圖所示:
13.設(shè)置邊界條件:在Simulation選項(xiàng)卡下,點(diǎn)擊Boundaries圖標(biāo),彈出Boundary Conditions對(duì)話框,在所有方向上均設(shè)置為電邊界。
14.設(shè)置背景屬性:在Simulation選項(xiàng)卡下,點(diǎn)擊Background圖標(biāo),在結(jié)構(gòu)周圍增加一些空間,建議背景加大一些。此示例中增加的空間如下圖所示,僅作參考;要想更準(zhǔn)確,需要進(jìn)行邊界條件收斂驗(yàn)證,一般大一點(diǎn)更準(zhǔn),但所需仿真時(shí)間更長(zhǎng)。
15.設(shè)置網(wǎng)格:在Simulation選項(xiàng)卡下,點(diǎn)擊Global Properties圖標(biāo),彈出網(wǎng)格屬性對(duì)話框,按下方右圖所示設(shè)置網(wǎng)格,點(diǎn)擊OK完成。網(wǎng)格數(shù)量可以適當(dāng)增加,對(duì)提高精度也有好處。
16.創(chuàng)建一個(gè)交流激勵(lì)信號(hào),在導(dǎo)航樹中選中Excitation Signals,然后右鍵選擇New Excitation Signal,彈出激勵(lì)信號(hào)對(duì)話框。
17.在彈出的Excitation Signal對(duì)話框中,信號(hào)命名為signal1,Signal type選擇正弦信號(hào)Sine,信號(hào)持續(xù)時(shí)間Ttotal為1s,信號(hào)頻率Frequency為10Hz,點(diǎn)擊OK完成。
18.設(shè)置場(chǎng)監(jiān)視器:在Simulation選項(xiàng)卡下,點(diǎn)擊Field Monitor圖標(biāo),彈出3D Field Monitor對(duì)話框。
19.在Type一欄選擇B-Field,Start time設(shè)置為0, Step width設(shè)置為0.05,然后點(diǎn)擊Apply按鈕,磁感應(yīng)強(qiáng)度監(jiān)視器設(shè)置完成。按照同樣的方式,在Type的下拉菜單中選擇磁場(chǎng)H-Field、電場(chǎng)E-Field和Cond. Current Dens.,設(shè)置磁場(chǎng)/電場(chǎng)/電流監(jiān)視器。
20.定義力監(jiān)視器:如果要計(jì)算力,必須定義監(jiān)視器。在Simulation選項(xiàng)卡下,點(diǎn)擊Monitor on Entity的下拉菜單,選擇Monitor on Volume,彈出對(duì)話框。Type一欄設(shè)置為Force and Torque(力和扭矩),Monitor Volume一欄選擇磁鐵solid1,也就是監(jiān)控磁鐵上所受的力。點(diǎn)擊OK按鈕完成。
21.在Simulation選項(xiàng)卡下,點(diǎn)擊LT求解器圖標(biāo),進(jìn)入低頻時(shí)域求解器參數(shù)對(duì)話框。Equation type選擇Magnetoquasistatic(準(zhǔn)靜磁),網(wǎng)格類型為Tetrahedral(四面體),仿真持續(xù)時(shí)間設(shè)為1.2s,時(shí)間積分類型選擇High order, 時(shí)間步長(zhǎng)選擇Adaptive。高階方法對(duì)時(shí)間步長(zhǎng)之間的結(jié)果進(jìn)行更精確的插值;而低階方法是假設(shè)時(shí)間步長(zhǎng)之間的解是線性變化的,所需計(jì)算時(shí)間更短。時(shí)間步長(zhǎng)可以選擇為Constant(恒定的)或者自適應(yīng)(Adaptive),時(shí)間步長(zhǎng)應(yīng)盡量設(shè)小一些。一般來(lái)說(shuō),建議使用自適應(yīng)確定時(shí)間步長(zhǎng),此示例中采用自適應(yīng)時(shí)間步長(zhǎng)的默認(rèn)設(shè)置。
22.在上圖的低頻時(shí)域求解器參數(shù)對(duì)話框中,點(diǎn)擊Excitations按鈕,進(jìn)入下圖所示的Excitation Selection對(duì)話框,激勵(lì)源選擇線圈coil1,激勵(lì)信號(hào)一欄選擇signal1,也就是前文中創(chuàng)建的正弦信號(hào)作為交流激勵(lì)信號(hào)。點(diǎn)擊OK完成,回到低頻時(shí)域求解器對(duì)話框,然后點(diǎn)擊Start按鈕運(yùn)行仿真。
仿真完成后,在導(dǎo)航樹 Navigation Tree > 1D Results > Force文件夾下查看磁鐵受力情況,如下圖所示,可見磁鐵受力主要是沿-X方向,符合實(shí)際情況。還可以在導(dǎo)航樹中2D/3D Results文件夾下查看電場(chǎng)、磁場(chǎng)、電流分布。