تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته )

تعداد صفحات: 201 فرمت فایل: word کد فایل: 14156
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مکانیک
قیمت قدیم:۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته )

    1 فیزیک : اصول

    مقدمه

    پدیده های الکتریکی و گرمائی در ابزارهای الکتریکی توسط معادلات متفاوت توصیف می شود . معادلات ماکس ول ، معادله ی گرمائی و قانون های پایه ی مواد .

    دستیابی به تلفیق عددی همزمان این معادلات به دلیل پیچیدگی آن و حجم محاسباتی که باید انجام شود ، دشوار است . به این دلیل پیچیدگی آن و حجم محاسباتی که باید انجام شود ، دشوار است . به این دلیل ، نرم افزار FIUX با چندین ابزار فیزیکی مجهز شده است که هر یک حل یک نوع مسأله را ممکن می سازند .

    این فصل مفهوم ابزار فیزیکی را معرفی می کند و اصول مدلسازی ، مشترک ( رایج ) برای ابزارهای متفاوت را ارائه می دهد .

    محتوا:

    این فصل شامل موضوعات زیر می باشد .

     ابزارهای فیزیکی

    —نقش مناطق

    —مراحل کلی توصیف فیزیکی

     

    1-1- ابزار های فیزیکی

    مقدمه

    این بخش با مفهوم ابزار فیزیکی سر و کار دارد و فهرستی از ابزارهای فیزیکی FIUX را فراهم می کند .

    محتوا :

    این بخش شامل موضوعات زیر است :

    — مفهوم ابزار فیزیکی

    — سیناپس ابزارهای فیزیکی (PA)

    — انتخاب یک ابزار : کدام استراتژی ؟

     

    1-1-1-مفهوم ابزار فیزیکی

    مفهوم ابزار فیزیکی یکی حل نوعی از مسئله را اجازه می دهد که توسط یک معادله ، فرضیه کاربر یا توسط شرایط مرزی توصیف می شود .

    بنابراین ، مفهوم ابزار فیزیکی اطلاعاتی را در رابطه با موارد زیر درباره دسته بندی می کند .

    — معادله ی حل شده و حالت حل مسئله ی این معادله ( مدل ، فرمول بندی ها ، تقریب ها .... )

    — فرضیه ی عملیات : مشخصه های محیط های مادی و رفتار مواد ، ویژگی های منابع

    — شرایط مرزی : IB ، شرایط تقارن ها و تناوب ها ، سایر شرایط اعمال شده توسط کاربر .....

     

    طبقه بندی ابزارها

    ابزارهای پایه را می توان به سه طبقه زیر دوباره دسته بندی نمود .

    ابزارهای گرمائی

    ابزارهای الکتریکی

    برای این موارد ، ابزارهای مرتبط با کوپلینگ قوی بین ابزارهای مغناطیسی یا الکتریکی و گرمائی باید اضافه شود . تمایز دو طبقه ی امکان پذیر است :

    — ابزارهای مگنتو در حال

    — ابزارهای الکترو در حال

     

    عملیات کلی

    ابزارهائی که قبلاً تعریف شده اند را می توان در زمینه ی میدان مطالعه ی مورد مطالعه طبقه بندی کرد :

    — ابزارهای استاتیک که با پدیده های استاتیک یا وضعیت ثابت در ابزارهائی سر و کار دارند که منابع میدان در آنها مستقل از زمان است .

    — ابزارهای ناپایدار که با متغیرها یا پدیده های ناپایدار در ابزارهائی سر و کار دارد که منابع میدان وابسته به زمان می باشند .

    — ابزارهای مغناطیسی وضعیت ثابت AC برای ابزارهائی که متغیر زمان منابع میدان سینوسی است .

     

    کوپلینگ مدار / گوپلینگ سینماتیک

    همچنین FIUX انجام مطالعات با کوپلینگ مدار و کوپلینگ سینماتیک را ممکن می سازد .

     

    کوپلینگ مدار

    با معرفی معادلات الکتریکی به طور مستقیم در نرم افزار مغناطیسی : محاسبه ی میدان ، کوپلینگ مدار را برای روبرو شدن با رساناهای الکتریکی و مدار منبع آنها ممکن می سازد . ما به کوپلینگ میدان مدار مراجعه کنیم . ( یا کوپلینگ با معادلات مدار )

     

    کوپلینگ سینماتیک

    مدول FIUX kinematic مطالعه ی جابه جائی یک بخش متحرک از یک ابزار تعیین شده توسط نیروهای مکانیکی ممکن می سازد . به این دلیل کشش ها ، اصطکاک ، جاذبه و غیره .. ) بنابراین ما به کوپلینگ مگنتو مکانیک مراجعه می کنیم ( یا به مطالعه ی کوپلینگ سینماتیک مراجعه می کنیم )

    (تصاویر و جداول در فایل اصلی موجود است)

    2-1-1- سیناپس ابزارهای فیزیکی (PA)

    مقدمه

    رگوه ابزارهای فیزیکی (PA) قابل دسترس در نرم  افزار FIUX در بخش های زیر ارائه شده است .

    PA — پایه : PA پایه در جدول های زیر ارائه شه است .

     

    — PA جفت شده با گرما : PA جفت شده با گرما در جدول زیر ارائه شده است .

     

    3-1-1- انتخاب یک ابزار ( کاربرد ) کدام استراتژی ؟

    مقدمه

    ابزارهای قابل دسترس در نرم افزار FIUX در پاراگراف قبلی فهرست شده است . انتخاب یک ابزار ( کاربرد ) به نوع مسأله و نتایج مورد نظر کاربر بستگی دارد .

    مثال :

    بنابراین یک مبدل می تواند حداقل حذف 2 آنالیز باشد ک

    — آنالیز مغناطیسی ، به منظور ارزیابی اتلاف ها ژول

    — آنالیز الکتریکی : زمانی که استرس های دی الکتریکی به منظور ارزیابی ریسک های فروریزی ( افت ) محاسبه می شود .

    بنابراین ، توسط یک ابزار ( کاربرد ) مغناطیسی وضعیت ثابت AC در مورد اول و یک کاربردی ابزار الکترواستاتیک در مورد دوم می توان با مسأله روبرو شد .

     

    2-1- نقش مناطق

    مقدمه

    این بخش نقش مناطق را ارائه می دهد .

    محتوا : این بخش شامل موضوعات زیر است :

    — مناطق : کلیات

     —مناطق مواد در ابزارهای 2D ( کاربردهای 2D )

    — مناطق مواد در مسائل 3D

     

    1-2-1- مناطق : کلیات

    مسأله

    یک ابزار واقعی شامل یک تعداد خاصی از اجزا است ( آهن رباها ، قطب های مغناطیسی ، هسته های مغناطیسی ، سیم پیچ ها .... ) که دارای ویژگی های خاص فیزیکی خود می باشند . ( مواد مغناطیسی سخت ، مواد مغناطیسی نرم ، جریان ...)

    هر جزئی از ابزار با یک شکل هندسی کما بیش پیچیده را می توان توسط چند حجم توصیف ویژگی های فیزیکی اجزای مربوط به این منطقه ضروری است .

     

    تعریف منطقه :

    یک منطقه یک گروه از اجزای هندسی از یک نوع است که دارای یک نوع ویژگی های فیزیکی هستند .

    این تعریف مواد زیر را تشکیل می دهد :

    — مفهوم دسته بندی دوباره ی ماهیت های هندسی

    — مفهوم تعریف ویژگی های فیزیکی

    این دو مفهوم در بخش های زیر ارائه شده است .

    دیدگاه هندسی

     

    از یک دیدگاه هندسی

    از یک دیدگاه هندسی ، ما می توانیم چهار نوع منطقه را متمایز می کنیم که مطابق با نوع ماهیت هندسی است : نقاط ، خطوط ، وجوه و حجم ها

    چهار نوع منطقه در جدول زیر فهرست شده است .

    دیدگاه فیزیکی

    از یک دیدگاه فیزیکی ما می توانیم دو نوع منطقه را متمایز نمائیم .

    مناطق مادی و مناطق غیر مادی

    این دو نوع منطقه در جدول زیر فهرست شده است .

     

     

    قطعی ( برش ) در مناطق : توصیه

    یک منطقه باید برای هر جزء ابزار مورد مطالعه ایجاد شود .

    — جزئی که ویژگی های فیزیکی آن متفاوت از ویژگی های فیزیکی سایر اجزا است . ( جوانب رفت و برگشت یک سیم پیچ در 2D ، آهن ربای جهت گیری شده در 450 و آهن ربای جهت گیری شده در 60 ... )

    — جزئی که ما تمایل داریم تا یک کمیت خاص را برای آن محاسبه کنیم ( خود القائی یک سیم پیچ ، نیرو بر روی یک تیغه )

     

    2-2-1- مناطق مواد در ابزارهای 2D

    مقدمه

    یک منطقه همیشه به صورت زیر تعریف می شود :

    — در یک نظریه ی هندسی ، از دیدگاه هندسی ( دسته بندی دوباره ی ماهیت های هندسی )

    — از یک دیدگاه فیزیکی از دیدگاه فیزیکی ( تعریف ویژگی های فیزیکی )

     

    دیدگاه هندسی

    از دیدگاه هندسی ما می توانیم با مسائل 2D سه نوع منطقه را مطابق با 3 نوع ماهیت هندسی متمایز کنیم وجه ، خط و نقاط

    این سه نوع منطقه در جدول زیر فهرست شده است .

     

    در یک مطالعه 2D

    — تمام وجه ها ( با تقریباً تمام آنها ) به مناطق وجه تعلق دارند .

    — تنها تعداد اندکی از خطوط ( و یا نقاط ) به مناطق خط تعلق دارند . ( و یا مناطق نقطه )

     

    دیدگاه فیزیکی

    یک منطقه ی ماده برای مدل سازی یک محیط مادی استفاده می شود یک منطقه ی ماده اجباراً از یک ماده تشکیل شده است . ویژگی های فیزیکی محیط مادی و ویژگی های منطقه ی مواد می باشند .

     

    استفاده از مناطق خط

    استفاده از مناطق خط در زمانی توصیه می شود که شکل وجوه ( در قلمروی 2D ) به شکل مشی باشد که نمی توان به طرز صحیح آن را انجام داد . این زمانی است که یکی از وجوه و رابطه با سایر وجوه کوچک باشد یا در رابطه با وجه های اطراف کوچک باشد .

    بنابراین فرآیند به صورت زیر ست :

    — جایگزینی وجه توسط یک خط یا ( یک نقطه )

    — استفاده از یک منطقه ی خط ( یا منطقه ی نقطه )

     

     

    3-2-1- مناطق مواد در مسائل 3D

    مقدمه

    یک منطقه همیشه به صورت زیر تعریف می شود :

    — در یک نظریه ی هندسی ، از دیدگاه هندسی ( دسته بندی دوباره ماهیت های هندسی )

    — در یک نظریه ی فیزیکی : از دیدگاه فیزیکی ( تعریف ویژگی های فیزیکی )

    دیدگاه هندسی

    از یک دیدگاه هندسی در 3D ما 3 نوع منطقه را مطابق با 3 نوع ماهیت هندسی متمایز می کنیم : حجم ها ، وجوه ، و خطوط

    این 3 نوع منطقه در جدول زیر فهرست شده است .

     

    در مطالعات 3D

    — تمام حجم ها ( یا تقریباً تمام آنها ، به مناطق حجم تعلق دارند .

    — تنها تعداد اندکی از وجوه ( و یا خطوط ، به مناطق وجه تعلق دارند ( و یا مناطق خط )

     

    متن فیزیکی

    یک منطقه ی فیزیکی برای مدلسازی یک محیط مادی  استفاده می شود . یک منطقه ی ماده اجباراً از یک ماده تشکل شده است . ویژگی های مادی محیط مادی ویژگی ها مواد موجود در آن منطقه است .

     

    استفاده از مناطق وجه

    توصیه می شود مناطق وجه ( یا مناطق خط ) زمانی استفاده شود که شکل حجم ها ( در قلمروی 3D ) به گونه ای باشد که مش را نتوان به طرز صحیح انجام داد . و این زمانی است که ابعاد یکی از حجم ها نسبت به سایر حجم ها یا نسبت به حجم های اطراف کوچک است .

    بنابراین فرآیند به صورت زیر است :

    — جایگزینی حجم مربوطه توسط یک وجه ( با یک خط )

    — استفاده از یک منطقه ی وجه (  یا مناطق خط )

    در مطالعات 3D ، مناطق حجم برای مدلسازی بخش های اصلی ابزار استفاده می شوند . میدان محاسبه شده توسط FIUX که به کاربرد فیزیکی بستگی دارد دارای یک مسیر تصادفی است . هیچ محدودیت خاصی بر روی مسیر میدان وجود ندارد .

    برای مناطق حجم و خط ، کاربر باید احتمالاً مسیر میدان را اعمال کند . احتمالات متفاوت در جدول زیر ارائه شده است .

     

    3-1- مراحل کلی توصیف فیزیکی

    مقدمه

    این بخش مراحل کلی را برای توصیف فیزیکی ارائه می دهد .

    محتوا : این بخش شامل موضوعات زیر است :

    — فرآنید توصیف فیزیکی

     

    1-3-1- فرآیند توصیف فیزیکی

    — فرآیند توصیف

    فرایند توصیف فیزیکی شامل مراحل متفاوتی است که تا اندازه ای ( کاربرد ) به ابزار فیزیکی مورد استفاده بستگی دارد .

    عموماً تمایز مراحل زیر امکان پذیر است

    مراحل

    توصیف

    1

    انتخاب  ابزار فیزیکی

    2

    تعریف شرایط مرزی بر روی مرزهای خارجی قلمروی محاسبه ی میدان  ( تقارن ها / تناوب ها )

    3

    ایجاد یا وارد نمودن مواد

    4

    ایجاد مناطق مواد و تعیین این مناطق برای ماهیت های هندسی

    5

    ایجاد مناطق شناخته شده به عنوان مناطق غیر مادی و تعیین این مناطق برای ماهیت های هندسی

     

    اطلاعات

    جزئیات درباره ی این مراحل متفاوت با ابزارهای ( کاربرد های ) فیزیکی متفاوت مشخص می شود .

     

    2- مواد : اصول

    مقدمه : این فصل مدلسازی مواد را توصیف می کند .

    محتوا : این فصل شامل موضوعات زیر است :

    — قوانین رفتار مواد : ارائه

    — قانون رفتار مغناطیسی B(H) : ابعاد کلی

    — قانون B(H) : مدل های فراهم شده برای مواد مغناطیسی نرم

    — قانون B(H) : مدل های فراهم شده برای مواد مغناطیسی سخت

    — قانون B(N ,T) : مدل های فراهم شده برای مواد مغناطیس نرم

    — قانون رفتار الکتریکی J(E)  : ابعاد کلی

    — قانون J(E) :  مدل های فراهم شده

    — قانون J(E , T) : مدل های فراهم شده

    — قانون J(E , B , T) : مدل های فراهم شده برای سوپر رساناها

    — قانون رفتاری دی الکتریکی D(E) : مدل های فراهم شده

    — قانون D(E) : مدل های فراهم شده

    — مشخصه ی گرمائی K(T)  : ابعاد کلی 

    — قانون K(T) : مدل های فراهم شده

    — مشخصه های گرمائی PCP (T) : ابعاد کلی

    — قانون PCP(T) مدل های فراهم شده

    — سایر مدل ها : مدل فضائی / مدل کاربر

     

    1-2- قانون های رفتار مواد : ارائه

    مقدمه

    این بخش با قوانینی سر و کار دارد که رفتار مواد را در میدان های مغناطیسی ، الکتریکی و گرمائی از یک دیدگاه کلی مشخص می کند .و

    محتوا : این بخش شامل موضوعات زیر است :

    — قوانین رفتار و معادلات پایه : تعریف

    — قوانین رفتار و مدلسازی : مفهوم مدل 

  • فهرست و منابع تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته )

    فهرست:

    FIUX(ابزارهای 2D و 3D )

    جلد 1 : ابزار معمولی

    شکل هندسی و مش

    جلد 2 : توصیف فیزیکی ، کوپلینگ مدار

    کوپلینگ سینماتیک

    جلد 3 : ابزارهای فیزیکی

    مغناطیسی ، الکتریکی ، گرمائی

    ابزار FIUX 2D

    جلد 4 : حل مسئله و نتایج پست پردازش

    ابزار FIUX 3D

    جلد 4 : حل مسأله و نتایج پست پردازش

    جلد 5 :

    ابزارهای فیزیکی

    ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته

     

    1 فیزیک : اصول

    1-1- ابزارهای فیزیکی

    1-1-1- مفهوم ابزار فیزیکی

    2-1-1- سینا پس ابزارهای فیزیکی (PA)

    3-1-1- انتخاب یک ابزار فیزیکی : کدام استراتژی

    2-1- نقش مناطق

    1-2-1- مناطق : کلیات

    2-2-1- مناطق مواد در ابزارهای 2D

    3-2-1- مناطق 3D در مسائل 3D

    3-1- مراحل کلی توصیف فیزیکی

    2- مواد : اصول

    1-2- قوانین رفتار مواد : ارائه

    1-1-2- قوانین رفتار و معادلات پایه : تعریف

    2-1-2- قوانین رفتار و مدلسازی : مفهوم مدل

    2-2- قانون رفتار مغناطیسی B(H) : ابعاد کلی

    1-2-2- رفتار مغناطیسی مواد : تعاریف

    2-2-2- پسماند مغناطیسی

    3-2-2- تقریب خطی / غیر خطی

    4-2-2- مواد ایزوتروپیک / آنیزوتروپیک ( ناهمسان گرد )

    3-2- قانون B(H) : مدل های فراهم شده برای مواد مغناطیس نرم

    1-3-2- فهرست مدل های فراهم شده برای مواد مغناطیس نرم

    2-3-2- مواد مغناطیسی نرم ایزوتروپیک / آنیزوتروپیک : تقریب خطی

    3-3-2- مواد مغناطیسی نرم ایزوتروپیک / آنیزوتروپیک : منحنی اشباع آنالیزی

    4-3-2- مواد مغناطیسی نرم ایزوتروپیک / آنیزوتروپیک : منحنی اشباع آنالیزی تنظیم زانو

    5-3-2- مواد مغناطیسی نرم ایزوتروپیک / آنیزوتروپیک : منحنی اشباع لبه

    6-3-2- مواد مغناطیسی نرم ایزوتروپیک : سهمی رایلی

    7-3-2- مدل های برابر برای ابزارهای مغناطیسی وضعیت ثابت AC

    4-2- قانون B(H) : مدل های فراهم شده برابر مواد مغناطیسی سخت

    1-4-2- فهرست مدل های فراهم شده برای مغناطیسی سخت

    2-4-2- آهن ربا ( تک مسیر ) : تقریب خطی

    3-4-2- آهن ربا ( برداری ) تعریب

    4-4-2-آهن ربا ( تک مسیر ) منحنی مغناطیسی زدائی (HC , Br)

    5-4-2- آهن ربا ( تک مسیر ) منحنی مغناطیس زدائی زانو + (HC , Br)

    6-4-2- آهن ربا ( تک مسیر ): منحنی مغناطیس زدائی لبه

    5-2- قانون B(H) : مدل های فراهم شده برای مواد مغناطیس نرم

    1-5-2- فهرست مدل های فراهم شده

    2-5-2- همبستگی دما

    3-5-2- تقریب خطی تابع نمائی T

    4-5-2- منحنی اشباع آنالیزی تابع نمائی T

    5-5-2- منحنی اشباع آنالیزی تنظیم زانو تابع نمائی T

    6-2- قانون رفتار الکتریکی

    1-6-2- رفتار الکتریکی مواد : تعاریف

    2-6-2- مواد ایزوتروپیک ( آنیزوتروپیک ( غیر همسان گرد )

    3-6-2- مواد سوپر رسانا

    7-2- قانون J (E) : مدل های فراهم شده

    1-7-2- مقاومت پذیری ثابت ( مواد رسانا )

    8-2- قان J(E ,T) ک مدل های فراهم شده

    1-8-2- مقاومت پذیری : تابع خطی T

    2-8-2- مقاومت پذیری تابع نمائی T

    9-2- قانون J(E , B , T) : مدل های فراهم شده بر ای سوپر رساناها

    1-9-2- سوپر رسانا : مدل استاندارد ( قانون برق )

    2-9-2- سوپر رسانا : مدل های وابسته به B

    3-9-2- سوپر رسانا : مدل های وابسته به T

    10-2- قانون رفتار دی الکتریک D(E) : ابعاد کلی

    1-10-2- قانون رفتار دی الکتریک

    2-10-2- مواد ایزوتروپیک / آنیزوتروپیک ( غیر همسان گرد )

    11-2- قانون D(E) ک مدل های فراهم شده

    1-11-2- مواد ایزوتروپیک ( آنیزوتروپیک : تقریب خطی ( بدون اتلاف )

    2-11-2- مواد ایزوتروپیک ( انیزوتروپیک : تقریب خطی ( با اتلاف )

    12-2- مشخصه ی گرمائی K(T) : مدل های فراهم شده

    1-12-2- رسانش گرمائی : تعاریف

    2-12-2- مواد ایزوتروپیک / آنیزوتروپیک ( ناهمسان گرد )

    13-2- قانون K(T) مدل های فراهم شده

    1-13-2- رسانش گرمائی تابع خطی T

    2-13-2- رسانش گرمائی ، تابع نمائی T

    14-2- مشخصه ی گرمائی PCP(T) : ابعاد کلی

    1-14-2- ظرفیت گرمائی : تعاریف

    2-14-2- انتقال فاز

    15-2- قانون PCP(T) : مدل های فراهم شده

    1-15-2- ظرفیت گرمائی حجمی : تابع خطی T

    2-15-2- ظرفیت گرمائی حجمی : تابع نمائی T

    3-15-2- ظرفیت گرمائی حجمی : ثاتب + گوسیان T

    4-15-2- ظرفیت گرمائی حجمی : تابع نمائی T + گوسیان T

    16-2- سایر مدل ها ، مدل فضائی / مدل کاربر

    1-16-2- مدل فضائی

    2-16-2- مدل کاربر

    3- کوپلینگ مدار : اصول

    1-3- اصول کوپلینگ مدار ، میدان

    1-1-3- مفاهیم رسانای جامد و رسانای استاندارد

    2-1-3- آنالیز مدار الکتریکی

    2-3- مراحل کلی توصیف

    1-2-3- اجرای یک مطالعه با کوپلینگ مدار میدان

    1-3-3- فهرست اجزای الکتریکی قابل دسترس

    2-3-3- اجزای منابع : منبع جریان و منبع ولتاژ

    3-3-3- جزء رسانای استاندارد

    4-3-3- جزء رسانای جامد

    5-3-3- اجزای غیر فعال : رزیستور ، سیم پیچ ، خازن

    6-3-3- اجزای سوئیچ ، نیم رسانا ، مرور کلی

    7-3-3- اجزای نیمه رسانا : مدل دیود

    8-3-3- اجزای نیم رسانا : حالت نرمال

    9-3-3- جزء ویژه برای ماشین های چرخشی : قطعه ی زغال

    10-3-3- جزء ویژه برای ماشین های چرخشی : قفس سنجابی (2D)

    4-3- قوانین توصیف یک مدار الکتریکی

    1-4-3- جهت گیری اجزا

    2-4-3- مثال سیم پیچ های در 2D

    3-4-3- مدار متصل

    4-4-3- در نظر گرفتن تقارن ها و تناوب ها

    5-3- مورد ویژه ، مثال ها

    1-5-3-  منبع ولتاژ سه فاز متصل

    2-5-3- Y منبع جریان سه فاز متصل

    6-3- آنالیز نتایج

    1-6-3- کمیت های پست پردازش قابل دسترس در 2D

    2-6-3- کمیت های پست پردازش قابل دسترس در 3D

    4- کوپلینگ سینماتیک : اصول

    1-4- مدل های FIUX  ( نوع متحرک / مدل های سینماتیک

    1-1-4- نوع متحرک قابل دسترس در FIUX 3D

    2-1-4- مدل های سینماتیک قابل دسترس در FIUX 3D

    3-1-4- مثال 2D : الکترومغناطیس ( بخش آموزشی 2D )

    4-1-4- مثال 3D : رسانا ( بخش آموزشی 3D )

    5-4-1- مثال 3D : سرعت سنع ( مقاله ی تکنیکی 3D )

    2-4- ابعاد تنوریکی ( معادلات ، روش های ایجاد مش دوباره )

    1-2-4- کوپلینگ مگنتو دینامیک : اصول حل مسأله

    2-2-4- روش های ایجاد مش دوباره : ارائه کلی

    3-2-4- شکل هندسی و مش با منطقه ی هوائی قابل فشار (3D)

    4-2-4-  شکل هندسی و مش / با سطح لغزشی (3D)

    5-2-4- شکل هندسی و مش / با شکاف هوائی انتقالی (2D)

    6-2-4- شکل هندسی و مش / با شکاف هوائی چرخشی (2D)

    3-4- توصیف مسأله با FIUX

    1-3-4- مجموعه های مکانیکی

    2-3-4- انتقال و چرخش با منطقه ی هوائی قابل فشار (3D)

    3-3-4- انتقال و چرخش باسطح لغزنده (3D)

    4-3-4- انتقال با شکاف هوائی انتقالی (2D)

    5-3-4- چرخش با شکاف هوائی چرخشی (2D)

    6-3-4- ویژگی های سینماتیک

    4-4- حل مسئله ی راهنمائی شده و کمیت های فیزیکی محاسبه شده در پست پردازش

    1-4-4- مدل های سینماتیک و حل مسئله ی هدایت شده

    2-4-4- کمیت های پست پردازش : حرکت انتقالی (2D)

    3-4-4- کمیت های پست پردازش : حرکت چرخشی (2D)

    4-4-4- کمیت های پست پردازش : حرکت انتقالی (3D)

    5-4-4- کمیت های پست پردازش : حرکت چرخشی (3D)

    5- فرمول ها و توابع ریاضیاتی

    1-5- فرمول ها

    1-1-5- مفاهیم فرمول ها و نوع فرمول

    2-1-5- فرمول ها با پارامترهای هندسی

    3-1-5- فرمول با پارامترهای 5/1 ( ورودی / خروجی )

    4-1-5- فرمول با کمیت های فضائی

    5-1-5- ویزاستار (Esitor) فرمول

    2-5- فهرست توابع قابل دسترس

    1-2-5- توابع

    3-5- توابع برای دستکاری کمیت های ترکیبی

    1-3-5- مفهوم میدان ، میدان های اسکالر و میدان های برداری

    2-3-5- مطالب باقی مانده در رابطه با اعداد ترکیبی

    3-3-5- توابع برای دستکاری کمیت های بیان شده توسط اعداد ترکیبی

    4-3-5- توابع ضریب : MOD , MODC , MODV

    5-3-5- مثال : چگالی در ابزارهای مغناطیسی وضعیت ثابت

    4-5- توابع ویژه ی ضریب ها ، اعتبار ، Trapezpv . Trapez  و تابع جایگزین

    1-4-5- تابع Modul

    2-4-5- تابع Valid

    4-4-5- تابع Trapezer

    5-4-5- تابع جایگزین یا [ ] اپراتور

    6- محیط کار

    1-6- محیط کار

    1-1-6- پنجره های مدار ( Circuit ) و پنجره های ورقه ( sheet)

    2-1-6- کشیدن ورقه ی مربوط به نمودار مدار الکتریکی

    2-6- مدارها و مدیریت فایل ( Circuit and file many a ment)

    1-2-6- ایجاد کردن ( Creating) باز کردن (opening) و ذخیره نمودن (Saving) مدارها

    2-2-6- وارد نمودن مدارهای موجود فایل های فورمت (CIR)

    3-6- اجزای نمودار مدار  الکتریکی و مدیریت آنها

    1-3-6- اجزای متفاوت نمودار مدار الکتریکی

    2-3-6- ابزارهای گرافیکی

    3-3-6- وارد نمودن اجزا

    4-3-6- چارچوب اتصالات و اضافه نمودن نقاط اتصال

    5-3-6- حرکت دادن ( یا کپی کردن ) یک انتخاب (Selection)

    6-3-6- چرخش یک انتخاب (Selection)

    7-3-6- چرخش یک انتخاب Selection) (Rotating a

    8-3-6- حذف یک انتخاب ( Deleting a Selecting)

    4-6- شناسائی و مشخصه ی الکتریکی اجزا

    1-4-6- ارائه ی مختصری بر مشخص نمودن اجزا

    2-4-6- ورقه ی ویژگی ها (Propertes) برای اجزا به شناسائی و مشخص نمودن

    3-4-6- ظاهر اجزا ، نمایش بر حسب (label)

    5-6- بررسی و انتقال مدار

    1-5-6- بررسی و آنالیز مدار

    2-5-6- انتقال به FIUX

    3-5-6- عیب Netlist

    7- کنترل مواد و پایگاه اطلاعاتی مواد . Managing the material Sand materials database

    1-7- مواد

    2-7- پایگاه اطلاعاتی مواد . Materials databasef

    3-7- Maneger of material را استفاده کنید ( فرمان های اصلی

    1-3-7- آغاز

    2-3-7- فرمان های اصلی

    4-7- ویژگی های فیزیکی physical properties

    1-4-7- فهرست و ویژگی های فیزیکی Physical properties

    2-4-7- درباره ی آهن ربا ها

    5-7- مدول ها

    1-5-7- انتخاب یک مدل

    2-5-7- ثابت

    3-5-7- خط مستقیم

    4-5-7- نمائی

    5-5-7- منحنی اشباع آنالیزی ساده

    6-5-7- منحنی اشباع آنالیزی با تنظیم خمش

    7-5-7- منحنی های اشباع لبه

    8-5-7- سهمی + خط مستقیم

    9-5-7- ثابت به اضافه گلوسیان

    10-5-7- نمائی به اضافه ی سگوسیان

    11-5-7- ثابت نمائی

    12-5-7- منحنی اشباع آنالیزی ساده نمائی

    13-5-7- منحنی اشباع آنالیزی با تنظیم خمش نمائی

    14-5-7- سوپر رسانائی

    15-5-7- تعریف کاربر

    16-5-7- مقادیر Nodal

    17-5-7- مدل ها : فهرست فرمان ها

    6-7- مطالب نام ها بین مدل ها (Flux / cslnat)

     

    منبع:

    ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته ), مقاله در مورد تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته ), تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته ), مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته ), تحقیق درباره تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته ), مقاله درباره تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته ), تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته ), مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته ) ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله FIUX ( ابزارهای 2D و 3D ) ابزار های فیزیکی ( مطالب تکمیلی برای کاربر پیشرفته )
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت