Интерполируйте электрическую плотность потока в электростатическом результате в произвольных пространственных местоположениях
возвращает интерполированную электрическую плотность потока в 2D точках, заданных в Dintrp
= interpolateElectricFlux(electrostaticresults
,xq
,yq
)xq
и yq
.
использует 3-D точки, заданные в Dintrp
= interpolateElectricFlux(electrostaticresults
,xq
,yq
,zq
)xq
yq
, и zq
.
возвращает интерполированную электрическую плотность потока в точках, заданных в Dintrp
= interpolateElectricFlux(electrostaticresults
,querypoints
)querypoints
.
Создайте электромагнитную модель для электростатического анализа.
emagmodel = createpde('electromagnetic','electrostatic');
Создайте квадратную геометрию и включайте ее в модель. Постройте геометрию с метками ребра.
R1 = [3,4,-1,1,1,-1,1,1,-1,-1]'; g = decsg(R1, 'R1', ('R1')'); geometryFromEdges(emagmodel,g); pdegplot(emagmodel,'EdgeLabels','on') xlim([-1.5 1.5]) axis equal
Задайте вакуумную проницаемость в системе СИ модулей.
emagmodel.VacuumPermittivity = 8.8541878128E-12;
Задайте относительную проницаемость материала.
electromagneticProperties(emagmodel,'RelativePermittivity',1);
Примените граничные условия напряжения на ребра квадрата.
electromagneticBC(emagmodel,'Voltage',0,'Edge',[1 3]); electromagneticBC(emagmodel,'Voltage',1000,'Edge',[2 4]);
Задайте плотность заряда для целой геометрии.
electromagneticSource(emagmodel,'ChargeDensity',5E-9);
Сгенерируйте mesh.
generateMesh(emagmodel);
Решите модель и постройте электрическую плотность потока.
R = solve(emagmodel); pdeplot(emagmodel,'FlowData',[R.ElectricFluxDensity.Dx ... R.ElectricFluxDensity.Dy]) axis equal
Интерполируйте получившуюся электрическую плотность потока к сетке, покрывающей центральный фрагмент геометрии для x
и y
от -0.5
к 0.5
.
v = linspace(-0.5,0.5,51); [X,Y] = meshgrid(v); Dintrp = interpolateElectricFlux(R,X,Y)
Dintrp = FEStruct with properties: Dx: [2601x1 double] Dy: [2601x1 double]
Измените Dintrp.Dx
и Dintrp.Dy
и постройте получившуюся электрическую плотность потока.
DintrpX = reshape(Dintrp.Dx,size(X)); DintrpY = reshape(Dintrp.Dy,size(Y)); figure quiver(X,Y,DintrpX,DintrpY,'Color','red')
В качестве альтернативы можно задать сетку при помощи матрицы точек запроса.
querypoints = [X(:),Y(:)]'; Dintrp = interpolateElectricFlux(R,querypoints);
Создайте электромагнитную модель для электростатического анализа.
emagmodel = createpde('electromagnetic','electrostatic');
Импортируйте и постройте геометрию, представляющую пластину отверстием.
importGeometry(emagmodel,'PlateHoleSolid.stl'); pdegplot(emagmodel,'FaceLabels','on','FaceAlpha',0.3)
Задайте вакуумную проницаемость в системе СИ модулей.
emagmodel.VacuumPermittivity = 8.8541878128E-12;
Задайте относительную проницаемость материала.
electromagneticProperties(emagmodel,'RelativePermittivity',1);
Задайте плотность заряда для целой геометрии.
electromagneticSource(emagmodel,'ChargeDensity',5E-9);
Примените граничные условия напряжения на поверхности стороны и поверхность, ограничивающую отверстие.
electromagneticBC(emagmodel,'Voltage',0,'Face',3:6); electromagneticBC(emagmodel,'Voltage',1000,'Face',7);
Сгенерируйте mesh.
generateMesh(emagmodel);
Решите модель.
R = solve(emagmodel)
R = ElectrostaticResults with properties: ElectricPotential: [4359x1 double] ElectricField: [1x1 FEStruct] ElectricFluxDensity: [1x1 FEStruct] Mesh: [1x1 FEMesh]
Постройте электрическую плотность потока.
pdeplot3D(emagmodel,'FlowData',[R.ElectricFluxDensity.Dx ... R.ElectricFluxDensity.Dy ... R.ElectricFluxDensity.Dz])
Интерполируйте получившуюся электрическую плотность потока к сетке, покрывающей центральный фрагмент геометрии для x
Y
, и z
.
x = linspace(3,7,7); y = linspace(0,1,7); z = linspace(8,12,7); [X,Y,Z] = meshgrid(x,y,z); Dintrp = interpolateElectricFlux(R,X,Y,Z)
Dintrp = FEStruct with properties: Dx: [343x1 double] Dy: [343x1 double] Dz: [343x1 double]
Измените Dintrp.Dx
, Dintrp.Dy
, и Dintrp.Dz
.
DintrpX = reshape(Dintrp.Dx,size(X)); DintrpY = reshape(Dintrp.Dy,size(Y)); DintrpZ = reshape(Dintrp.Dz,size(Z));
Постройте получившуюся электрическую плотность потока.
figure quiver3(X,Y,Z,DintrpX,DintrpY,DintrpZ,'Color','red') view([10 10])
electrostaticresults
— Решение электростатической проблемыElectrostaticResults
объектРешение тепловой проблемы в виде ElectrostaticResults
объект. Создайте electrostaticresults
использование solve
функция.
Пример: electrostaticresults = solve(emagmodel)
xq
— x - координирует точки запросаx- точки запроса в виде действительного массива. interpolateElectricFlux
оценивает электрическую плотность потока в 2D точках координаты [xq(i) yq(i)]
или в 3-D координате указывает [xq(i) yq(i) zq(i)]
для каждого i
. Из-за этого, xq
yq
, и (если есть) zq
должен иметь то же количество записей.
interpolateElectricFlux
преобразует точки запроса в вектор-столбцы xq(:)
yq
, и (если есть) zq(:)
. Это возвращает электрическую плотность потока как вектор-столбец, одного размера. Чтобы гарантировать, что размерности возвращенного решения сопоставимы с размерностями точек исходного запроса, использовать reshape
. Например, используйте DintrpX = reshape(Dintrp.Dx,size(xq))
.
Пример: xq = [0.5 0.5 0.75 0.75]
Типы данных: double
yq
— y - координирует точки запросаy- точки запроса в виде действительного массива. interpolateElectricFlux
оценивает электрическую плотность потока в 2D точках координаты [xq(i) yq(i)]
или в 3-D координате указывает [xq(i) yq(i) zq(i)]
для каждого i
. Из-за этого, xq
yq
, и (если есть) zq
должен иметь то же количество записей.
interpolateElectricFlux
преобразует точки запроса в вектор-столбцы xq(:)
yq
, и (если есть) zq(:)
. Это возвращает электрическую плотность потока как вектор-столбец, одного размера. Чтобы гарантировать, что размерности возвращенного решения сопоставимы с размерностями точек исходного запроса, использовать reshape
. Например, используйте DintrpY = reshape(Dintrp.Dy,size(yq))
.
Пример: yq = [1 2 0 0.5]
Типы данных: double
zq
— z - координирует точки запросаz- точки запроса в виде действительного массива. interpolateElectricFlux
оценивает электрическую плотность потока в 3-D точках координаты [xq(i) yq(i) zq(i)]
. Поэтому xq
yq
, и zq
должен иметь то же количество записей.
interpolateElectricFlux
преобразует точки запроса в вектор-столбцы xq(:)
yq
, и zq(:)
. Это возвращает электрические значения плотности потока как вектор-столбец, одного размера. Чтобы гарантировать, что размерности возвращенного решения сопоставимы с размерностями точек исходного запроса, использовать reshape
. Например, используйте DintrpZ = reshape(Dintrp.Dz,size(zq))
.
Пример: zq = [1 1 0 1.5]
Типы данных: double
querypoints
— Точки запросаТочки запроса в виде действительной матрицы или с двумя строками для 2D геометрии или с тремя строками для 3-D геометрии. interpolateElectricFlux
оценивает электрическую плотность потока в точках координаты querypoints(:,i)
для каждого i
, так каждый столбец querypoints
содержит точно одну 2D или 3-D точку запроса.
Пример: Для 2D геометрии, querypoints = [0.5 0.5 0.75 0.75; 1 2 0 0.5]
Типы данных: double
Dintrp
— Электрическая плотность потока в точках запросаFEStruct
Электрическая плотность потока в точках запроса, возвращенных как FEStruct
объект со свойствами, представляющими пространственные компоненты электрической плотности потока в точках запроса. Для точек запроса, которые находятся вне геометрии, Dintrp.Dx(i)
, Dintrp.Dy(i)
, и Dintrp.Dz(i)
NaN
. Свойства FEStruct
объект только для чтения.
solve
| interpolateElectricField
| interpolateElectricPotential
| ElectromagneticModel
| ElectrostaticResults
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.