Maxwell与Fluent电磁热流耦合分析.pdf
节选段落一:
14.5 耦合实例 4——Maxwell 和 FLUENT 电磁热流耦合
本章的实例 1 中讲解了 Maxwell 软件与 Mechanical 软件对电磁温度耦合分析的操作实
例,但是在自然界中由于流体场的存在,所以结构的温度往往会受到流体流动的影响而使温
升分布变得不再对称。本节将通过 Maxwell 软件与 Fluent 软件之间的耦合计算在有流体存在
的情况下结构件在高频磁场下的涡流损耗值及温升分布情况。节选段落二:
Step6:在弹出的如图 14-222 所示的 Maxwell Mapping 对话框中单击 OK 按钮。
Step7:经过一段时间的处理,在 Fluent 的 TUI 窗口中出现如图 14-223 所示的损耗数据,
数据显示总损耗为 221.7w,此数据与之前 Maxwell 中计算的得到的数据一致。节选段落三:
14.5耦合实例4——Maxwell和FLUENT电磁热流耦合
14.5.1问题描述
14.5.2软件启动与保存
14.5.3导入几何数据文件
14.5.4求解器与求解域的设置
14.5.5赋予材料属性
14.5.6添加激励
14.5.7模型检查与计算
14.5.8后处理
14.5.9创建流体力学分析和数据共享
14.5.9DM中几何数据文件
14.5.10传递数据
14.5.11网格设置
14.5.12进入Fluent平台
14.5.13材料选择
14.5.14设置几何属性
14.5.15流体边界条件
14.5.16求解器设置
14.5.17CFD—Post
14.5 耦合实例 4——Maxwell 和 FLUENT 电磁热流耦合
本章的实例 1 中讲解了 Maxwell 软件与 Mechanical 软件对电磁温度耦合分析的操作实
例,但是在自然界中由于流体场的存在,所以结构的温度往往会受到流体流动的影响而使温
升分布变得不再对称。本节将通过 Maxwell 软件与 Fluent 软件之间的耦合计算在有流体存在
的情况下结构件在高频磁场下的涡流损耗值及温升分布情况。节选段落二:
Step6:在弹出的如图 14-222 所示的 Maxwell Mapping 对话框中单击 OK 按钮。
Step7:经过一段时间的处理,在 Fluent 的 TUI 窗口中出现如图 14-223 所示的损耗数据,
数据显示总损耗为 221.7w,此数据与之前 Maxwell 中计算的得到的数据一致。节选段落三:
14.5耦合实例4——Maxwell和FLUENT电磁热流耦合
14.5.1问题描述
14.5.2软件启动与保存
14.5.3导入几何数据文件
14.5.4求解器与求解域的设置
14.5.5赋予材料属性
14.5.6添加激励
14.5.7模型检查与计算
14.5.8后处理
14.5.9创建流体力学分析和数据共享
14.5.9DM中几何数据文件
14.5.10传递数据
14.5.11网格设置
14.5.12进入Fluent平台
14.5.13材料选择
14.5.14设置几何属性
14.5.15流体边界条件
14.5.16求解器设置
14.5.17CFD—Post