一、,以及减少涡流的方法;、实验内容叠片钢的模型为四片钢片叠加而成,,,,相对磁导率为2000,作用在磁钢表面的外磁场,即,建立相应几何模型,并指定材料属性,指定边界条件,上边界和右边界为偶对称边界,上边界和下边界。分析不同频率下的涡流做不同频率下的叠片钢磁场分布图,计算不同频率下的最低磁通密度和涡流损耗,与理论计算结果进行比较。三、模型分析如图所示,模型由4片叠片钢组成,,,,相对磁导率为2000,作用在磁钢表面的外磁场Hz=,即Bz=1T。由于该模型对称,所以仿真中只取第一象限作为计算对象。四、仿真结果及分析软件计算了不同频率下的最低磁通密度Bmin和涡流损耗P:如下表:F(Hz)Bmin(T)P(W)---+1 f=1Hz时的磁场强度分布图:f=60Hz时磁场强度分布图:f=360Hz时的磁场分布图:f=1kHz时的磁场分布图:f=2kHz时的磁场分布图:f=10kHz时的磁场强度分布图:五、数据分析低频涡流损耗的计算低频涡流损耗的计算公式为:式中,V为叠片体积;t为叠片厚度;B为峰值磁通密度;为叠片电导率;为外加磁场角频率。Maxwell2D所获得的功率损耗値是假定叠片钢在Z方向上具有单位长度(1m)时而计算出来的。因此,上式中的体积显然需要按以下公式计算:按照此公式计算的各个频率下的涡流损耗如下表:F(Hz)Bmin(T)P(W)-%-%-%%%-11560% 经过对比发现在1kHz以下频率,数值结果与低频涡流损耗公式的计算结果吻合较好。在高频段数值计算结果和低频损耗计算公式的结果吻合的不好。高频涡流损耗的计算公式:P=1/2(Ht2RsS)=1/2(ω*μ/2σ)1/2*S其中S=2*(*10-3*1+1**10-3)=*10-3m2数值结果与高频损耗计算公式的比较按照此公式计算的各个频率下的涡流损耗如下表:F(Hz)Bmin(T)P(W)%%+% 经过对比发现,在频率大于1kHz时,数值计算结果与高频涡流损耗公式计算的结果比较吻合。六、结论在指定边界条件与源中,指定左边界与下边界为偶对称边界,因为我们只是计算了叠片在第一象限的
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