Cette page montre un exemple d'une simulation de chauffage d'admission en utilisant le solutionneur accouplé 3D de l'électromagnétique-thermique de ThermNet. Elle démontre également l'utilisation de la caractéristique « d'impédance extérieure » afin d'augmenter la vitesse de solution.

Infocentre

Vidéo clip

Vidéo clip # 1 [collier d'AVI - 2106KB]
Cette animation montre que l'élévation de la température sur la surface de l'objet à partir du temps où l'alimentation électrique est commutée.

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Admission durcissant dans l'impédance extérieure de utilisation 3D

Durcir d'admission exige une solution thermique transitoire accouplée à une solution électromagnétique de régime-harmonique où l'objet est chauffé pendant une certaine période et alors la source d'énergie est coupée. Cette étude de cas examine une simulation à trois dimensions. Suivant les indications de la figure, l'objet est hors fonction-axe en ce qui concerne la bobine.

L'objet est fait en en acier inoxydable et les propriétés matérielles (conductivité électrique, conductivité thermique et capacité de chaleur volumétrique) sont non linéaires et changent avec la température.


Résultats

Simulation accouplée : La capacité accouplée 3D de simulation d'électromagnétique-thermique dans ThermNet est employée pour résoudre pour la température du temps où le courant est rétabli jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine température sur la surface. Dans ce cas-ci, le courant est rétabli assez longtemps de s'assurer que la température de surface est augmentée à un certain niveau et alors le courant est coupé.

Le couplage bidirectionnel utilisé dans ThermNet s'assure que l'effet de la température sur les propriétés matérielles, et par conséquent, l'effet sur la perte d'alimentation électrique sont pris en considération. Les propriétés matérielles de l'en acier inoxydable utilisé dans l'objet sont définies à plusieurs températures et le système interpole entre ces derniers.

Impédance extérieure : Dans le cas de l'admission durcissant, l'intention est de chauffer juste la surface. Pour cette raison, la fréquence qui est utilisée dans l'alimentation d'énergie est haute et la profondeur d'effet de peau très petite. Dans un cas aimez ceci, l'utilisateur peut augmenter la vitesse de calcul de manière significative en employant la caractéristique extérieure d'impédance dans MagNet pour représenter l'objet. Dans cette simulation, les surfaces de l'objet ont été assignées l'état extérieur d'impédance.

MagNet prévoit automatiquement l'impédance extérieure basée sur les propriétés matérielles. Pendant que la température s'élève, l'impédance extérieure est continuement mise à jour pour expliquer le changement donnant droit de la profondeur d'effet de peau.

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Résultats : Les résultats 3D de simulation pour la température dans la surface de l'objet sont montrés dans cette figure. C'est le profil de température après que le courant ait passé pendant 25 secondes.