Решайте PDE, которые моделируют 2-D статические электрические и магнитные поля. Типичный программный рабочий процесс для решения электромагнитной проблемы включает в себя следующие шаги:
Создайте специальный контейнер электромагнитной модели для электростатического или магнитостатического анализа.
Определите геометрию 2-D и создайте для нее сетку.
Назначение электромагнитных свойств материала, таких как относительная диэлектрическая проницаемость и относительная проницаемость.
Укажите плотность заряда или тока в пределах геометрии.
Задайте значения напряжения или магнитного потенциала на границах.
Решайте и строите графики результатов, таких как результирующие электрические или магнитные потенциалы, поля и плотности потока.
ElectromagneticModel | Объект электромагнитной модели |
ElectrostaticResults | Электростатический раствор и производные количества |
MagnetostaticResults | Магнитостатический раствор и производные количества |
| Свойства назначения материалов | Назначение свойств электромагнитного материала |
| Свойства присвоения CBCAsignment | Граничное условие для электромагнитной модели |
| Свойства ElectromagneticSourceAssignment | Назначение электромагнитных источников |
| Свойства PDEVisualization | Визуализация PDE сетчатых и узловых результатов |
Электростатический потенциал в заполненной воздухом раме
Найдите электрический потенциал в заполненном воздухом кольцевом четырехугольнике.
Магнитное поле в двухполюсном электродвигателе
Найдите статическое магнитное поле, индуцированное обмотками статора в двухполюсном электродвигателе.
Минимальный электрический потенциал
Найдите минимальный электрический потенциал, решив нелинейную эллиптическую задачу.
Электростатика и магнитостатика
Дифференциальные уравнения в частных производных для задач электростатики и магнитостатики.