一种计及非对称性的螺线管线圈电磁场数值计算方法

    公开(公告)号:CN110298090B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201910523038.X

    申请日:2019-06-17

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种计及非对称性的螺线管线圈电磁场数值计算方法,利用微元法,分别将轴对称线圈模型的线圈和螺线管线圈划分为导线微元;比较轴对称线圈模型和螺线管线圈模型,得到螺线管线圈的导线微元与轴对称线圈的导线微元的夹角;计算螺线管线圈绕制的导线的斜率;通过轴对称线圈的激励电流再叠加轴向激励电流,等效计算螺线管线圈绕制时的非对称性对电磁场的影响;计算轴向激励电流,计算螺线管线圈的激励电流的大小与轴对称线圈的激励电流的比例系数,结合结合轴对称线圈的激励电流和比例系数,计算螺线管线圈的电磁场。本发明解决了绕制型螺线管线圈中的非对称模型所产生的误差问题,考虑了螺线管线圈的不对称性,计算结果更精确。

    一种三维非对称结构土壤模型下基于场路耦合的直流偏磁计算方法

    公开(公告)号:CN108388707B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201810111597.5

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 三峡大学

    Inventor: 熊奇 唐红涛 黄浩

    Abstract: 一种三维非对称结构土壤模型下基于场路耦合的直流偏磁计算方法,通过需要计及的直流偏磁影响范围确定土壤模型的尺寸,将模型离散为边长2m的小立方体;通过实际的测点数据,确定模型的区块划分;将反演的三维电阻率映射至各区块,非三维电阻率数据通过转换后映射;通过注流试验数据确定注流点坐标,施加激励,确定边界条件,划分网格,进行地表电位计算;确定观测路径,与注流试验结果进行对比,修正土壤模型;获取接地极周边电力系统接线图,坐标等参数,搭建直流电路模型;输入各节点电势,进行直流偏磁计算。本发明从初始模型出发,提高了直流偏磁的计算精度,在直流工程投运后减少了保护误动或拒动的可能,提高了电力系统运行的稳定性。

    一种计及非对称性的螺线管线圈电磁场数值计算方法

    公开(公告)号:CN110298090A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910523038.X

    申请日:2019-06-17

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种计及非对称性的螺线管线圈电磁场数值计算方法,利用微元法,分别将轴对称线圈模型的线圈和螺线管线圈划分为导线微元;比较轴对称线圈模型和螺线管线圈模型,得到螺线管线圈的导线微元与轴对称线圈的导线微元的夹角;计算螺线管线圈绕制的导线的斜率;通过轴对称线圈的激励电流再叠加轴向激励电流,等效计算螺线管线圈绕制时的非对称性对电磁场的影响;计算轴向激励电流,计算螺线管线圈的激励电流的大小与轴对称线圈的激励电流的比例系数,结合结合轴对称线圈的激励电流和比例系数,计算螺线管线圈的电磁场。本发明解决了绕制型螺线管线圈中的非对称模型所产生的误差问题,考虑了螺线管线圈的不对称性,计算结果更精确。

    一种改善电磁成形工件贴模性的装置及方法

    公开(公告)号:CN107186039B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710302139.5

    申请日:2017-05-02

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及一种改善电磁成形工件贴模性的装置及方法,本发明在驱动线圈外部增加一个或多个集磁器装置,不改变线圈结构的情况下,通过集磁器把线圈能量传递到接近工件难以贴模的区域内,改变电磁力的分布,增大难贴模区域的电磁力,从而使金属工件无缝贴模,提高成形精度。另一方面,在不更换线圈的情况下,通过跟换不同的集磁器装置来实现对不同工件的成形,可以极大的增加装置的灵活性,并且由于集磁器结构简单,加工工期短,材料一般为最常见的铜,价格相对低廉,相对于更换线圈,更换集磁器更加灵活,成本也更低。

    一种基于电磁吸引力的管件成形装置及方法

    公开(公告)号:CN106944527B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710214306.0

    申请日:2017-04-01

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种基于电磁吸引力的管件成形装置及方法,金属管件的端部固定,在金属管件成形区域外部套加螺线管成形线圈并固定,螺线管成形线圈与金属管件之间存在成形间隙,所述螺线管成形线圈连接放电电路。放电电路用于在所述螺线管成形线圈内施加一个宽脉宽脉冲电流,在该宽脉宽脉冲电流峰值处再施加一个窄脉宽电流,使得合成的电流拥有较缓的上升沿和较陡的下降沿。金属管件在合成电流上升沿时受到排斥力的作用,在合成电流下降沿时受到吸引力的作用,吸引力远大于排斥力;金属管件的成形区域向置于金属管件外部的螺线管成形线圈方向运动。本发明可以改变现有的电磁力作用方式,打破现有技术局限,扩大管件电磁成形的应用范围,以适应不同加工工件的需求。

    基于场路耦合的直流偏磁计算方法

    公开(公告)号:CN113408167B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202110674492.2

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 三峡大学

    Inventor: 熊奇 唐红涛 黄浩

    Abstract: 基于场路耦合的直流偏磁计算方法,通过需要计及的直流偏磁影响范围确定土壤模型的尺寸,将模型离散为边长2m的小立方体;通过实际的测点数据,确定模型的区块划分;将反演的三维电阻率映射至各区块,非三维电阻率数据通过转换后映射;通过注流试验数据确定注流点坐标,施加激励,确定边界条件,划分网格,进行地表电位计算;确定观测路径,与注流试验结果进行对比,修正土壤模型;获取接地极周边电力系统接线图,坐标等参数,搭建直流电路模型;输入各节点电势,进行直流偏磁计算。本发明从初始模型出发,提高了直流偏磁的计算精度,在直流工程投运后减少了保护误动或拒动的可能,提高了电力系统运行的稳定性。

    考虑非对称性以提高精度的螺线管电磁场数值计算方法

    公开(公告)号:CN117113737A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310337024.5

    申请日:2019-06-17

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及考虑非对称性提高精度的螺线管电磁场数值计算方法,分别将轴对称线圈模型的线圈和螺线管线圈划分为导线微元;比较得到螺线管线圈的导线微元与轴对称线圈的导线微元的夹角;计算螺线管线圈绕制的导线的斜率;计算螺线管线圈绕制时的非对称性对电磁场的影响;计算轴向激励电流,计算螺线管线圈的激励电流的大小与轴对称线圈的激励电流的比例系数,结合结合轴对称线圈的激励电流和比例系数,计算螺线管线圈的电磁场;采用有限元仿真软件建立螺线管线圈模型,对螺线管线圈的电磁场进行仿真验证。本发明解决了绕制型螺线管线圈中的非对称模型所产生的误差问题,考虑了螺线管线圈的不对称性,计算结果更精确。

    一种无需置于管件内部的管件非接触翻边方法及装置

    公开(公告)号:CN107774780B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201711093218.6

    申请日:2017-11-08

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种无需置于管件内部的管件非接触翻边方法及装置,包括:内线圈,为待翻边的金属管件端部区域提供感应涡流;外线圈,为待翻边的金属管件端部区域提供轴向背景磁场;翻边模具,控制翻边金属管件的翻边高度;线圈供电电源系统,为内线圈、外线圈提供能量。本发明可为金属管件翻边扩口提供一种从管件端部加载的非接触径向电磁力,实现微型或异形管件非接触翻边扩口加工,提高工件成形性能。

    一种非永磁式电磁力驱动的往复式动力装置

    公开(公告)号:CN111049348B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201911360144.7

    申请日:2019-12-25

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种非永磁式电磁力驱动的往复式动力装置,该装置包括壳体;动作器,用于驱动物体发生往复运动;驱动线圈,用于产生感应涡流;电源系统,用于产生脉冲电流;控制系统,用于控制脉冲电流波形;所述壳体内设有驱动线圈、动作器,动作器置于驱动线圈中心轴线上,驱动线圈连接电源系统,电源系统连接控制系统。本发明一种非永磁式电磁力驱动的往复式动力装置,采用简单的机械结构实现了往复式运动的动力驱动,该装置产生的电磁力大小可调,控制精度高,使用场景广泛。

    基于场路耦合的偏磁电流计算方法

    公开(公告)号:CN113408167A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110674492.2

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 三峡大学

    Inventor: 熊奇 唐红涛 黄浩

    Abstract: 基于场路耦合的偏磁电流计算方法,通过需要计及的直流偏磁影响范围确定土壤模型的尺寸,将模型离散为边长2m的小立方体;通过实际的测点数据,确定模型的区块划分;将反演的三维电阻率映射至各区块,非三维电阻率数据通过转换后映射;通过注流试验数据确定注流点坐标,施加激励,确定边界条件,划分网格,进行地表电位计算;确定观测路径,与注流试验结果进行对比,修正土壤模型;获取接地极周边电力系统接线图,坐标等参数,搭建直流电路模型;输入各节点电势,进行直流偏磁计算。本发明从初始模型出发,提高了直流偏磁的计算精度,在直流工程投运后减少了保护误动或拒动的可能,提高了电力系统运行的稳定性。

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