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《4_电磁、流体双向耦合仿真技术在感应加热和电弧领域的应用.》.pdf
电磁、流体双向耦合仿真技术
在感应加热和电弧领域的应用
目录
1 ANSYS的电、热耦合分析能力
2 在感应加热中的应用
3 在电弧领域的应用
4 总结
目前已有的Maxwell-Fluent耦合
• Maxwell与Fluent的单向和双向耦合技术都已经非
常成熟,目前在工程上主要用于热问题的研究.
– Maxwell将分布式损耗分布传递到Fluent中。
– Fluent将温度分布返回给Maxwell。
热源分布
Maxwell ANSYS Fluent
温度分布
WorkBench的耦合分析能力
损耗(Maxwell) 温度(Fluent)
Maxwell 2D/3D Fluent Steady State Fluent Transient
(Thermal link) (Thermal link)
Two-Way Link One-Way Link (Maxwell upstream)
Electrostatic
Magnetostatic
Eddy Current *
Magnetic Transient
Electric Transient
* Two way link is possible but not officially supported
什么是感应加热(1 )?
• 感应加热(Induction Heating)就是利用外部提供的高频交流
电,在目标金属物体内部感应出电流和热量(损耗)。
• 由于集肤效应和邻近效应,感应电流受频率、磁导率、电导
率的影响。
• 应用:热处理、焊接、电磁炉等
3D Model
• Skin depth =
2D Model
Model Eddy current Ohmic loss
什么是感应加热(2 )?
• 电导率和磁导率都是温度相关的,所以损耗也是温度相关的
Loss ANSOFT
5000.00
4500.00
4000.00
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