CST電磁-熱-結構-電磁多物理場仿真流程
來源:OPERA仿真專家之路
更新時間:2024-09-03
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模型:柱形諧振器
建模外圈copper層
新建電介質材料:
F求解器下開始設置頻率等基本設置:
將E求解器下求得MODE1將其作為激勵(此處未做),在F求解器通過波導端口加載:
接下來開始設置EM-THERMAL耦合,這里舉例用單向耦合(雙向的復雜點,大流程相仿):
在隨后彈出的對話框中如下設置構建EM-thermal穩態熱耦合:
輸入源假設為40KW,則factor為40000。
在新生成的EM1項目內改模式輸入僅端口模式提高計算速度:
應用后,切換到thermal1里將外boundary設置為絕熱:
求解器設置內輸入環境溫度:
然后開始多物理場計算:
得到溫度分布:
THERMAL1的項目工作就完成了,然后開始創建結構文件,進行熱-結構耦合仿真:
選擇求解類型thermal&mechanics,求解類型mechanics:
施加需要的結構場約束條件:
材料的機械特性已經在前置求解器內定義過了,不需要再定義,將thermal1計算得到的溫度分布用field import導入:
開始求解,得到形變數據:
然后進行形變后的E求解器計算。返回主文件再創建EM項目:
在新項目文件中field import形變數據進行計算:
對比新的本征頻率發現因為熱應力產生形變對其影響。
如上就是CST進行腔體電磁-熱-結構-電磁的多物理場簡明仿真流程。