定制永磁物體的磁化模擬
出處:維庫電子市場網(wǎng) 發(fā)布于:2024-07-31 16:45:42
在該模型中,一塊具有所需形狀的原始磁性材料暴露于磁性充電器產(chǎn)生的高外加磁場中。不同區(qū)域同時暴露于不同的外加磁場中,以獲得定制的磁性取向模式。圖像顯示一個半圓形環(huán)沿其軸線以 6 個交替反轉(zhuǎn)的磁化方向磁化。每個磁化部分的角伸展為 300。因此,模擬了一個具有 6 組線圈且電流流動方向交替變化的磁性充電器。

圖 1. 磁化充電器。圖片由 Bodo's Power Systems 提供

圖 2. 電流感應(yīng)。圖片由 Bodo's Power Systems 提供

半圓形磁環(huán)的原始部分夾在充電器板之間,并為模型分配適當?shù)牟牧?。通過在 AMPERES 中選擇“磁化”命令,對該模型進行離散化和求解。磁化完成后,刪除與磁性充電器相關(guān)的幾何圖形,并為半圓形圓盤分配適當?shù)挠来挪牧蠈傩浴Mㄟ^在 AMPERES 中點擊“運行求解器”來確定磁化環(huán)產(chǎn)生的磁場,從而求解該模型。
本次模擬涉及兩個重要步驟。首先,將要磁化的材料分成許多小體積,因為分割數(shù)越多,精度越高。但分割數(shù)不應(yīng)超過要求數(shù)。在本例中,半圓環(huán)被分成 6 個相等的角部分,每個角部分又細分為 9 個小體積??偣玻雸A環(huán)被分成 54(=6X9)個小體積。將磁化件分成小體積的原因是 AMPERES 計算每個小體積幾何中心的磁通密度矢量 (B),并沿 B 矢量方向?qū)ζ溥M行磁化。程序還會為每個小體積分配適當?shù)男掠来挪牧稀?/p>

圖 4. 夾在磁化充電器板之間的半圓環(huán)。圖片由 Bodo's Power Systems 提供

這種新材料的退磁曲線將是分配給原始材料的永磁材料退磁曲線的縮小版。比例因子是較小體積幾何中心的 B 場值與用戶指定的將原始材料磁化到強度所需的 B 場的比率。強度的意思是,永磁體在磁化后將具有供應(yīng)商指定的退磁曲線。
需要注意的是,原始件的磁性材料特性與磁化件的磁性材料特性相同。對于原始件,磁性材料可以是具有恒定相對磁導率的線性材料,也可以是僅局限于第二象限的非線性BH曲線所指定的非線性材料。

在 AMPERES 中完成磁化后,程序會分配不同的次要永磁材料,這些材料是初分配的永磁材料的縮小版本。圖 7 和圖 8 中顯示的 B 場結(jié)果采用次要永磁材料,而圖 9 和圖 10 中顯示的 B 場結(jié)果采用初分配的永磁材料。從這些結(jié)果中,您可以看到使用由 AMPERES 計算的次要磁性材料的效果。

圖 7. 已刪除磁性充電器。磁化半圓環(huán)上方 10 毫米表面上磁通密度矢量 B 的 Y 分量輪廓。圖片由 Bodo's Power Systems提供

圖 8.磁通密度 B 的 Y 分量沿磁化環(huán)上方 1 毫米的半圓弧變化。圖片由Bodo's Power Systems 提供 [PDF]

圖 9. 為所有小體積分配初始永磁材料。磁化半圓環(huán)上方 10 毫米表面上磁通密度矢量 B 的 Y 分量輪廓。圖片由 Bodo's Power Systems 提供

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