控制感应加热过程的物理原理非常简单:交流电会流过螺母管(线圈),进而产生瞬态磁场。根据麦克斯韦方程组,该磁场会在附近的导电材料中感应出电流(涡电流)。在炉体类的应用中,会因为焦耳效应而产生热,从而使导电对象(金属)达到熔点。通过考虑浮升力、电磁搅拌力来增加通过调整电流参数,可以将熔融金属维持在液态或精确地控制其凝固。

电磁感应炉仿真教程(考虑浮升力、电磁搅拌力、液冷等)
共3节 已有4人学过
主讲老师小米仿真
更新时间2024-11-05 17:01:06
课件资料暂无
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课程介绍
讲师介绍

小米仿真
拥有5年的COMSOL、Fulent仿真模拟经验,精通COMSOL 射频 微波 低频/高频电磁,Fulent 传热传质 多相流等。
AI课程导读
本课程围绕 COMSOL 感应炉熔池仿真展开,以“电磁加热—传热熔化—流动搅拌—相变凝固”为主线,三课时逐步带你完成二维轴对称感应炉建模。你将理解感应线圈、涡流、焦耳热、集肤深度与频率的关系,掌握感应加热耦合、材料与线圈设置、对流辐射边界、边界层网格及求解流程,并进一步学习 Boussinesq 近似、浮力/自然对流、动力粘度、相变材料参数以及时均洛伦兹力/电磁搅拌力的施加。课程强调先简化、后扩展,既讲清多物理场耦合逻辑,也落实到 COMSOL 操作。适合材料、冶金、电磁热流体仿真方向的研究生、工程师和 COMSOL 初学者。学完后,你能独立搭建感应加热基础模型,并具备向熔池流动、相变凝固和电磁搅拌复杂耦合扩展的能力。
AI课程大纲
小米仿真
拥有5年的COMSOL、Fulent仿真模拟经验,精通COMSOL 射频 微波 低频/高频电磁,Fulent 传热传质 多相流等。
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