В этом примере показано, как найти электростатический потенциал в заполненной воздухом кольцевой четырехсторонней системе координат.
УЧП, управляющий этой проблемой, является уравнением Poisson
Здесь, плотность пространственного заряда, и абсолютная диэлектрическая проницаемость материала. Тулбокс использует относительную проницаемость материала , таким образом, что , где абсолютная проницаемость вакуума. Относительная проницаемость для воздуха 1.00059. Обратите внимание на то, что проницаемость воздуха не влияет на результат в этом примере, пока коэффициент является постоянным.
Предположение, что существует бесплатно в области, уравнение Poisson упрощает до уравнения Лапласа: В данном примере используйте следующие граничные условия:
Электростатический потенциал во внутренней границе составляет 1000 В.
Электростатический потенциал во внешней границе является 0V.
Создайте электромагнитную модель для электростатического анализа.
emagmodel = createpde('electromagnetic','electrostatic');
Импортируйте и постройте геометрию простой системы координат.
importGeometry(emagmodel,'Frame.STL'); pdegplot(emagmodel,'EdgeLabels','on')
Задайте вакуумное значение проницаемости в системе СИ модулей.
emagmodel.VacuumPermittivity = 8.8541878128E-12;
Задайте относительную проницаемость материала.
electromagneticProperties(emagmodel,'RelativePermittivity',1.00059);
Задайте электростатический потенциал во внутренней границе.
electromagneticBC(emagmodel,'Voltage',1000,'Edge',[1 2 4 6]);
Задайте электростатический потенциал во внешней границе.
electromagneticBC(emagmodel,'Voltage',0,'Edge',[3 5 7 8]);
Сгенерируйте mesh.
generateMesh(emagmodel);
Решите модель. Постройте электрический потенциал с помощью Contour
параметр, чтобы отобразить эквипотенциальные линии.
R = solve(emagmodel); u = R.ElectricPotential; pdeplot(emagmodel,'XYData',u,'Contour','on')