要表示一种磁性材料对高频磁场能量的消耗-如铁氧体,需输入该材料的磁损耗正切值u”/u’的属性值。损耗正切越小,材料损耗越小。
注意:如果您计划对包含电介质材料的设计进行快速扫频,请确保磁损耗正切值在要求的频率范围内没有显著变化。否则可能会得到非预期的结果。如果损耗正切值在设定的频率范围内变化明显,则推荐复 制该设计并进行多次求解,并在新的设计中根据频率范围调整损耗正切值,使损耗正切值在所处的设计要求的频率范围内相对稳定。(译者备注:比如,如果损耗角在0-1MHz范围内变化较大,可以把一次扫频拆开成为多次小段扫频,这样在每个小的频率段中材料参数变化较小)。
注意:当使用磁损耗正切值时,由此产生的磁滞铁芯损耗将反映在阻抗矩阵和Simplorer动态涡流ROM的电阻项中。
涡流求解器中的情况
有些材料的磁导率包括实部分量和虚部分量。虚部分量用于模拟时变磁场中的磁损耗,其关系如下:
式中,μr'是相对磁导率的实部,μr''是相对磁导率的虚部,μ0是真空磁导率。
当材料损耗的本质也是由磁滞引起时,Maxwell允许使用复磁导率来模拟这种现象-通过定义磁损耗的正切值来模拟。当线性材料表现出磁滞效应时,应使用复磁导率对其进行表征,方法如下:
式中,tanδ是磁损耗正切值
在磁导率区域的Imag中输入材料的相对磁导率虚部值,μ''。默认认为,磁导率虚部为零指该材料在时变磁场中没有磁损失。
如果材料的性质是各向异性的,它的特性是由其各向异性张量定义的。必须为各向异性磁导率定义三条对角线。每条对角线都表示模型沿轴的一个张量。
这些张量与作为对象的Orientation属性指定的坐标系相关。通过指定不同的方向,多个对象可以共享相同的各向异性材料,但方向不同。
在“View/Edit Material”窗口的“Magnetic Loss Tanget”行中,从“Type”下拉列表中选择“Anisotropic”。在Magnetic Loss Tangent下面增加了3行,分别为T(1,1)、T(2,2)和T(3,3)。
在T(1,1)行Value框中,输入沿第一个方向的虚相对磁导率与实相对磁导率之比。
在T(2,2)行Value框中,输入沿第二个方向的虚相对磁导率与实相对磁导率之比。
在T(3,3)行Value框中,输入沿第三个方向的虚相对磁导率与实相对磁导率之比。
如果各个方向的磁损耗正切值相同,则每个轴使用相同的值。这些值也可以定义为变量。
Maxwell中文帮助手册-材料篇-10.3.1.3-怎么定义相对介电常数
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Maxwell中文帮助手册-材料篇-10.3.1.1-怎么定义相对磁导率
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