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elecnet介绍
功能概览——材料编辑器 * 包含Infolytica预定义材料库作为永久参考 模型所用的材料,便于共享 定义自己的材料。可以定义以下属性: 电导率 /电阻率,电容,磁导率,密度,热导率,给定热容率 电导率或电阻率 电容 磁导率 密度 热导率 给定热容率 功能概览——脚本编程 基于微软的 ActiveX? 技术, 用户可以自动地处理重复性任务和对一些配置客户化; 脚本记录可以帮助编写脚本程序,用户也可以自己写; 可以和其他软件通信和互动,例如: 与excel连接,便于对数据进行处理; 将数据结果传输到其他仿真软件,实现多物理分析; 功能概览——网格和自适应 支持自动网格剖分和用户自定义网格剖分; 自动网格单元生成 Infolytica所有软件产品都具备2D和3D自动网格单元剖分的功能,用户无需考虑网格生成。用户可使用Infolytica的 自适应网格剖分功能来得到精确的仿真结果。下面还会有关于自适应的更多信息。 网格剖分例一 * 网格剖分例二 * 网格剖分例三 * 功能概览——网格和自适应 支持自动网格剖分和用户自定义网格剖分; 手动网格单元剖分工具 网格分层技术(3D) 网格分层功能用于在所选择的表面或在所选择的部件内部来建立高度各向异性单元。 网格分层极大地简化了3D实体模型的设置。对于导体集肤效应分析尤为有用。总的来说,这个功能允许用户快速简单地定义需要非常大量网格的区域。 这个功能还提高了3D运动求解问题的网格重新剖分的效率,特别是当运动部件和静止部件的间隙非常小的时候。 定义下列网格分层区域参数: 每层的高度(均匀, 对数 ,用户定义) ,每层的厚度, 每个分层区域的总厚度,层数 网格分层控制技术 常规网格剖分 采用网格分层的网格剖分 网格分层控制技术 有剖分层设定 功能概览——网格和自适应 网格单元边线分段定义最大网格单元边长: 可以在模型的顶层(或模型层)属性页内设置;局部最大网格尺寸可以用在部件,表面,边,或定点上。可以采用的工具包括对部件边线划分工具(平均划分, 对数划分,双对数划分,和定义最大的网格单元边长。 改变网格单元的多项式阶数:通过部件的参数页内的PolynomialOrder parameter,可以单独地为每一个部件进行设置。 从求解器选择(Solver options)对话框,为整个模型进行设置。 可以为1,2,3阶; 功能概览——网格和自适应 定义曲线细分率(Curvature refinement ratio) 可以设为全局量。 可以局部地在模型部件,表面和边上设置。 定义曲线细分的最小网格尺寸(curvature refinement minimum element size) 可以设为全局量。 可以局部地在模型部件,表面和边上设置。 不管选择哪种方法(自动剖分还是网格控制),Infolytica软件都有着对网格剖分配置的出色的灵活度。 功能概览——网格和自适应 Infolytica网格自适应剖分过程自动地区确定模型中网格需要加密的区域,并对之加密剖分(称为 h-adaption),或者 对此区域的网格增加多项式阶数(称为 p-adaption)。 Infolytica可靠的算法监控h和p自适应,直到达到期望的精度。p-adaption基于由Infolytica公司开发和改善的层次元方法。 下列自适应类型可供用户选择,以求对所设计问题达到最好的自适应剖分: h-adaption (2D 和 3D 求解) - 将网格单元细分 p-adaption (3D 求解): - 增加多项式阶数 h-p adaption (3D 求解): - 两种方式都可能采用,已达到最佳效果 功能概览——网格和自适应 在求解之前,通过对话窗来设置自适应,包括: 自适应的类型(h-adaption 或 p-adaption) 自适应的每一步需要重新加密网格的百分数 自适应的收敛度 最大的自适应循环数 在自适应过程中,两次求解的磁储能的变化,用来和自适应收敛度来比较。如果这个变化大于收敛度,就会继续加密网格和进行下一次求解。模型在达到所设定的收敛度前或达到最大的自适应循环数前,会一直重复求解。 自适应可以仅用于模型的某个(或多个)部件,和用于全局(整个模型网格)。 功能概览——边界条件 边界条件用来定义场在模型表面的特性。模型的每一个表面有自己唯一的边界条件,或者多个相连的表面可以拥有相同的边界条件。 ElecNet中的边界条件可以分为两大类:单元边界和双元边界。 单元边界条件定义模型一个给定表面的场的特性。包括: 切线场(Flux Tangential) 接地(Ground) 双元边界条件
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