Software: FEM - Tutorial - Diskretisierung - Potentialfeld-Analogien - MP: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
  "Flächenlast"|[W/m²]              |[A/m²]                |[(A·s)/m²]
  "Flächenlast"|[W/m²]              |[A/m²]                |[(A·s)/m²]


Die Berechnung der elektrischen Kapazität einer Leiter-Isolator-Geometrie gehört als Potentialproblem zur Domäne des elektrostatischen Feldes. Diese "Berechnungsart" ist im Autodesk Simulation Multiphysics implementiert. Die Analogiebeziehungen benötigen wir erst in der nächsten Übung für das elektrische Flussfeld.
Die Berechnung der elektrischen Kapazität einer Leiter-Isolator-Geometrie gehört als Potentialproblem zur Domäne des elektrostatischen Feldes. Diese "Berechnungsart" ist im Autodesk Simulation Multiphysics implementiert.




<div align="center"> [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Diskretisierung_-_Ansatzfunktionen|&larr;]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatik_-_MP_-_Modellbildung|&rarr;]] </div>
<div align="center"> [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Diskretisierung_-_Ansatzfunktionen|&larr;]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatik_-_MP_-_Modellbildung|&rarr;]] </div>

Version vom 23. April 2013, 15:16 Uhr

Memo stempel.gif Potentialfeld-Analogien


Bei der bisherigen Arbeit mit FEMAP sind uns nur mechanische und thermische Größen begegnet. Für diese Domänen wurde das FEMAP konzipiert, denn das sind die klassischen Anwendungsbereiche der FEM-Berechnung.


Falls man eine physikalische Domäne mit einem FEM-System behandeln möchte, für welches dieses nicht konzipiert ist, muss man sich der Analogien zwischen den Domänen bedienen:

             |Temperatur-Feld     |Elektr. (Fluss-)Feld  |Elektrostatisches Feld 
---------------------------------------------------------------------------------
Potential    |Temperatur          |elektrische Spannung  |el.statisches Potential
.            |[K]                 |[V]                   |[V]
---------------------------------------------------------------------------------
Pot.Gradient |Temperatur-Gradient |el. Spannungsabfall   |Feldstärke
.            |[K/m]               |[V/m]                 |[V/m]
---------------------------------------------------------------------------------
Material-    |Wärmeleitfähigkeit  |spez. el. Leitfähigk. |Dielektrizitätskonst.
eigenschaft  |[W/(K·m)]           |[1/(Ohm·m)]           |[(A·s)/(V·m)]
---------------------------------------------------------------------------------
Flussgröße   |Wärmestrom          |Elektrischer Strom    |Verschiebung (Ladung)
.            |[W]                 |[A]                   |[A·s]
---------------------------------------------------------------------------------
Flussdichte  |Wärmestromdichte    |Stromdichte           |Ladungsdichte
"Flächenlast"|[W/m²]              |[A/m²]                |[(A·s)/m²]

Die Berechnung der elektrischen Kapazität einer Leiter-Isolator-Geometrie gehört als Potentialproblem zur Domäne des elektrostatischen Feldes. Diese "Berechnungsart" ist im Autodesk Simulation Multiphysics implementiert.