课程培训
ANSYS Maxwell 低频电磁场仿真基础与进阶培训

ANSYS Maxwell 低频电磁场模拟课程

ANSYS Maxwell 低频电磁场仿真基础与进阶培训

 

培训对象

从事变压器/电抗器/传感器/电磁阀等低频电磁设备分析的工程师、需要掌握静磁场/涡流场/瞬态场求解技术的CAE仿真人员

 

培训目标

  • 掌握Maxwell低频电磁场仿真的完整流程与各求解器的适用场景。

  • 学会静磁场、涡流场、瞬态场的建模与求解技巧。

  • 能够独立完成典型低频电磁设备的性能分析与优化

 

培训内容介绍

  1. 低频电磁场概述:低频电磁场的物理特征(位移电流可忽略);Maxwell在低频电磁领域的应用;求解器类型的选择指南(静磁场/涡流场/瞬态场)

  2. 静磁场分析:静磁场求解器的原理(恒定电流、永磁体);激励源设置(电流密度、永磁体);力/力矩的计算;电感与磁链的提取。

  3. 涡流场分析:涡流效应的物理机理;涡流场求解器的设置(频率域);集肤深度与透入深度;阻抗/损耗的频率特性

  4. 瞬态场分析:瞬态求解器的应用场景(运动问题、非线性问题);时间步长的选择原则;运动选项的设置(平移/旋转、速度/负载);机械瞬态与电磁瞬态的耦合

  5. 高级建模技巧:参数化建模的实现;变量与表达式;场计算器(Field Calculator)的使用;用户自定义输出量

  6. 高级网格控制:集肤效应层的网格细化(表面层数、厚度);运动边界的网格处理;自适应网格加密;网格拷贝与复用技术

  7. 求解器高级设置:非线性残差的控制;迭代求解器的收敛加速;并行计算的核数分配;分布式计算设置

  8. 优化模块应用:Maxwell内置优化算法(参数扫描、优化、灵敏度分析);DOE实验设计;响应面优化;与OptiSLang的耦合

  9. RMxprt电机设计模块:RMxprt的磁路法计算原理;典型电机模板的使用;从RMxprt到Maxwell的自动转换;初始方案快速评估

  10. PExprt变压器设计模块:PExprt的磁件设计功能;磁芯库与线圈库;损耗计算与温度评估;PExprt-Maxwell协同仿真

  11. 后处理技术:场图的显示与定制;报告模板的创建;数据导出格式;动画的制作

  12. 综合实战项目:典型低频电磁设备(如电磁阀、磁力耦合器)的完整仿真,包含多求解器联合分析与性能优化





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