Le ThermNet simule la distribution de la température des sources de chaleur indiquées. La pleine intégration avec MagNet fournit des résultats précis pour les besoins accouplés d'analyse d'électromagnétique-thermique. Voici juste une partie de ThermNet beaucoup de caractéristiques utiles : Simule les distributions de la température provoquées par des sources de chaleur indiquées en présence des matériaux thermiquement de conduite et des pertes convectrices/radiatives de borne. Le couplage bi-directionnel avec MagNet pour des effets thermiques dus aux pertes des courants parasites et par hystérésis dans le système magnétique indiquent la quantité d'alimentation électrique qui est dissipée dans un chaque composant sous forme de densité facile à utiliser et les aides intuitives de surface adjacente expédient le bâtiment et en analysant votre géométrique et matériau avancés par modèle modelant comprenant des capacités matérielles dépendantes de paramétrisation de propriétés de la température tenez compte de « Ce qui-Si » analyse

Développements récents

  1. Maillez la caractéristique de couche pour des contrôles de profondeur de peau dans les mailles 3D de modèle solide.
  2. Thermique-Transitoire au couplage magnétique-Transitoire et thermique-statique neufs aux capacités magnétique-transitoires de couplage.
  3. État de borne convecteur thermique de tige pour mettre en application la convection entre les bornes.
  4. Tous les solutionneurs permettent la maille et/ou (3D seulement) l'adaptation polynôme sur différents composants.
  5. Trier des paramètres d'utilisateur dans la page de paramètre.
  6. Les améliorations d'usage de vitesse et de mémoire en général et particulièrement dans accouplé résout.

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Simulations thermiques précises

Le ThermNet simule la distribution de la température des sources de chaleur indiquées. La pleine intégration avec MagNet fournit des résultats précis pour les besoins accouplés d'analyse d'électromagnétique-thermique.

Voici juste une partie de ThermNet beaucoup de caractéristiques utiles :
  • Simule les distributions de la température provoquées par des sources de chaleur indiquées en présence des matériaux thermiquement de conduite et des pertes convectrices/radiatives de borne.
  • Couplage bi-directionnel avec MagNet pour des effets thermiques dus aux pertes des courants parasites et par hystérésis dans le système magnétique
  • Indiquez la quantité d'alimentation électrique qui est dissipée dans chaque composant sous forme de densité
  • Les aides faciles à utiliser et intuitives de surface adjacente expédient le bâtiment et analyser votre modèle
  • Géométrique avançé et matériau modelant comprenant les propriétés matérielles dépendantes de la température
  • Les capacités de paramétrisation tiennent compte de « Ce qui-Si » analyse

Développements récents

  1. Maillez la caractéristique de couche pour des contrôles de profondeur de peau dans les mailles 3D de modèle solide.
  2. Thermique-Transitoire au couplage magnétique-Transitoire et thermique-statique neufs aux capacités magnétique-transitoires de couplage.
  3. État de borne convecteur thermique de tige pour mettre en application la convection entre les bornes.
  4. Tous les solutionneurs permettent la maille et/ou (3D seulement) l'adaptation polynôme sur différents composants.
  5. Trier des paramètres d'utilisateur dans la page de paramètre.
  6. Les améliorations d'usage de vitesse et de mémoire en général et particulièrement dans accouplé résout.

Optimisation de chauffage d'admission
MagNet et ThermNet d'utilisations d'OptiNet pour trouver la configuration de bobine d'inducteur de sorte que seulement la surface supérieure de l'objet atteigne une température uniforme de 1000 degrés de Celsius après 25 secondes avec le rendement du système au-dessus de 75%.
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Durcir d'admission
Cette étude de cas examine durcir d'admission. Une simulation 3D d'un objet qui est hors fonction-axe en ce qui concerne la bobine est exécutée.
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Chauffage d'admission à travers le point de curie
Le problème se compose d'un objet et d'une bobine pilotante. Les pertes des courants parasites dans l'objet soulèvent sa température à travers le point de curie, qui affecte alternativement la distribution des courants de Foucault.
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