Cet exemple met en valeur les capacités avançées de modélisation de bobine du module d'analyse de MagNet.

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Chape de fléchissement

Cet exemple met en valeur les capacités avançées de modélisation de bobine du module d'analyse de MagNet. L'enroulement d'une chape de fléchissement est bien complexe, et modélise les différentes spires n'est pas réaliste avec le rétablissement actuel des modeleurs de géométries. Au lieu de cela, MagNet offre un arrangement échoué puissant de modélisation de bobine qui permet à l'utilisateur d'indiquer la forme de la bobine, et puis prévoit automatiquement la distribution actuelle qui serait obtenue si la bobine se composait de beaucoup de torons de fil. Une publication récente de cette technique (dans des transactions d'IEEE sur magnétisme, vol. 40, numéro 2, pp. 810-813, mars 2004) prouve que, en tant que toujours, Infolytica travaille au rang de l'electromagnétique de calcul pour rendre la simulation possible des modèles toujours plus complexes.


Résultats

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L'image à la droite montre la distribution actuelle échouée trouvée par l'arrangement échoué automatique de détection de bobine. La bobine est définie en indiquant simplement les faces de terminal de puissance d'entrée et de sortie de la géométrie. MagNet détermine automatiquement la zone de vecteur de densité de courant qui résulterait de la densité uniforme de spires d'enroulement d'une bobine échouée.

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Cette image montre le champ magnétique donnant droit le long d'une part contenant l'axe de la chape. Notez que cette image et celle au-dessus de elle ont été obtenues à partir d'une solution au modèle quart. Produire des vues des pleines zones d'une solution pour le modèle quart est facile en utilisant le script de FullFieldView.

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C'est une photo de la chape de fléchissement initiale.

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L'outil auxiliaire de post-traitement de « trajectoire » permet à la trajectoire des particules chargées d'être tracée dans trois dimensions. Le graphique à la droite montre la voie d'accès d'un électron de 20 kev par la chape.