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矿业工程
> 不同载荷步下金属平板变形和磁场力沿半径的变化曲线
不同载荷步下金属平板变形和磁场力沿半径的变化曲线
图片来源:
丁波,王世博,牛岩军.
基于EWB和ANSYS的电脉冲清车力学特性研究 ,
矿山机械, 2012 (05).
>>查看本文图片摘要
图片关键词:
变化曲线
载荷步
金属
所属学科:
矿业工程
图片上下文:
羝桨宓暮穸任?mm。金属平板与脉冲线圈之间的间距为2mm,在线圈平面上施加平均电流密度JS。JS=ni─A,(1)式中:n为线圈匝数;i为线圈每匝的电流,A;A为线圈的截面积,m2。设置磁场的边界条件为平行于空气场边界。约束金属平板两端x、y向自由度。1.金属平板2.空气场3.脉
....
冲线圈图4电脉冲除冰系统的有限元模型Fig.4FiniteelementmodelofEIDIsystem2.2电流载荷的施加为了能够模拟电流变化过程中金属平板参数的变化情况,根据电流的变化趋势,在有限元分析求解时,设置如图5所示的3个载荷步。图6为不同载荷步下金属平板的变形和磁场力沿半径的变化曲线。从图6(a)中可以看出,金属平板的变形量随半径的增加先升高后降低,在25mm半径处的变形量达到最大。在图6(b)中,金属平板所受磁场力随着半径的增加先迅速升高,在半径25mm处达到最大,而后又迅速降低,在半径为40mm处磁场力降至零。对比图5和图6可以发现,金属平板的变形量和磁场力的最大值与电流载荷成正比。以下的分析只针对第1个载荷步,以确定金属平板的最大变形与磁场力。图5载荷步的设置Fig.5Setupofloadingsteps2.3充电电压的影响图7为在4种不同充电电压条件下金属平板底边y向变形和磁场力随其半径的变化曲线。从图7(a)中可以看出,不同充电电压下,钢板y向变形均随半径的增加先升高后降低,在半径25mm处变形量达到最大,并且变形量的最大值随充电电压的增加而升高。金属平板所受磁场力集中在40mm的半径范围内,也是随半径先升高后降低,其峰值出现在25mm半径处,并且磁场力随着充电电压的增加而升高。充电电压为500V时,金属平板的最大变形为23μm,单元所受的最大磁场力为109N;当充电电压为800V时,金属平板的最大变形为27μm,单元所
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