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材料特性函數

發布時間:2017/10/3 18:23:05 訪問次數:638

      在Table伍le框內輸人剛剛編寫好的HER205文件地址,單擊新建按鈕New,導人該文件內所有函數。單擊List按鈕即可顯示所有已導人的函數。按此方法將其余5個函數分別導人后,單擊Cancel按鈕返回主窗口。

     下面將導人的材料特性函數指定到具體線圈上。在指定材料屬性前,可以先自定義幾個常量和變量便于建模(常量不定義也可以)。單擊菜單欄命令oreate→User DeⅡnedVariables,彈出常量及變量定義對話框。

     常量及變量定義對話框,展開Constants樹,單擊Type vahablc name,輸人圖7.3.10所示常量名稱及數值(按回車鍵確認輸人),這些常量定義了超導帶材的密度艸Den、寬度#wtp、厚度枯dtp及截面積#A01等,注意這里單位為CGS制。展開參量Parameters樹,輸人自定義變量名稱及表達式,該變量定義了模擬觸發磁體失超的外部輸人加熱功率邊界條件,本例中,假設高溫線圈某一層帶材一段長度上的電流全部流入帶材的金屬基底中,其單位面積上發熱等效為線圈工作電流下的歐姆熱功率,表達式中COIL01_I為高溫超導線圈的電流(COII'01為之前定義的高溫線圈的電路單元名稱,I指定為該電路單元的電流),⒊GMA01(T;B)為導人的等效電導率特性函數,該函數受溫度T和磁場B的共同作用,艸WTP,#DTP為剛定義的帶材尺寸。注意每一個自定義常量或變量名稱前需加艸符號。

      輸入完后單擊Close按鈕返回主窗口。

      下一步設置線圈指定材料屬性。單擊菜單欄命令Mode19∝t Mateoal Properties,彈出線圈材料屬性設置對話框。在該對話框中,左側為指定材料屬性的線圈,這里僅有一個coi101。右側為各材料屬性設置。右上部為指定線圈的熱導率Thermal∞llductivity,如果選擇Isotropic則定義各向同性熱導率,如果選擇A“sotropic則定義各向異性熱導率,這里選擇各向異性,在對應的3個欄中分別輸入導人的熱導率函數,注意默認X對應徑向熱導率,Y對應軸向熱導率,而Z對應縱向熱導率;繼續定義熱容Spccinc heat capacity,注意根據后面的單位提示,該熱容函數需要是質量熱容;定義密度Density,輸入之前定義的常量;定義導線的電導率Elec。

      在Table伍le框內輸人剛剛編寫好的HER205文件地址,單擊新建按鈕New,導人該文件內所有函數。單擊List按鈕即可顯示所有已導人的函數。按此方法將其余5個函數分別導人后,單擊Cancel按鈕返回主窗口。

     下面將導人的材料特性函數指定到具體線圈上。在指定材料屬性前,可以先自定義幾個常量和變量便于建模(常量不定義也可以)。單擊菜單欄命令oreate→User DeⅡnedVariables,彈出常量及變量定義對話框。

     常量及變量定義對話框,展開Constants樹,單擊Type vahablc name,輸人圖7.3.10所示常量名稱及數值(按回車鍵確認輸人),這些常量定義了超導帶材的密度艸Den、寬度#wtp、厚度枯dtp及截面積#A01等,注意這里單位為CGS制。展開參量Parameters樹,輸人自定義變量名稱及表達式,該變量定義了模擬觸發磁體失超的外部輸人加熱功率邊界條件,本例中,假設高溫線圈某一層帶材一段長度上的電流全部流入帶材的金屬基底中,其單位面積上發熱等效為線圈工作電流下的歐姆熱功率,表達式中COIL01_I為高溫超導線圈的電流(COII'01為之前定義的高溫線圈的電路單元名稱,I指定為該電路單元的電流),⒊GMA01(T;B)為導人的等效電導率特性函數,該函數受溫度T和磁場B的共同作用,艸WTP,#DTP為剛定義的帶材尺寸。注意每一個自定義常量或變量名稱前需加艸符號。

      輸入完后單擊Close按鈕返回主窗口。

      下一步設置線圈指定材料屬性。單擊菜單欄命令Mode19∝t Mateoal Properties,彈出線圈材料屬性設置對話框。在該對話框中,左側為指定材料屬性的線圈,這里僅有一個coi101。右側為各材料屬性設置。右上部為指定線圈的熱導率Thermal∞llductivity,如果選擇Isotropic則定義各向同性熱導率,如果選擇A“sotropic則定義各向異性熱導率,這里選擇各向異性,在對應的3個欄中分別輸入導人的熱導率函數,注意默認X對應徑向熱導率,Y對應軸向熱導率,而Z對應縱向熱導率;繼續定義熱容Spccinc heat capacity,注意根據后面的單位提示,該熱容函數需要是質量熱容;定義密度Density,輸入之前定義的常量;定義導線的電導率Elec。

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