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用于电磁建模仿真的Python有限元代码_计算电磁学组提供_下载

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简介:
这是一款由计算电磁学组开发并提供的Python语言编写、适用于电磁建模仿真的有限元分析软件。用户可免费下载使用以进行复杂的电磁场仿真与研究工作。 这是一个计算电磁学小组的有限元建模软件包。

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客服
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  • 仿Python__
    优质
    这是一款由计算电磁学组开发并提供的Python语言编写、适用于电磁建模仿真的有限元分析软件。用户可免费下载使用以进行复杂的电磁场仿真与研究工作。 这是一个计算电磁学小组的有限元建模软件包。
  • FEM_分析_FEM_方法__
    优质
    本资源聚焦于电磁学领域的有限元分析技术,涵盖从基础理论到高级应用的全面讲解。包括但不限于电磁场建模、数值求解及工程案例解析等内容,旨在帮助用户掌握FEM在电磁设计中的实用技巧与最新进展。 有限元数值代码是指用于进行有限元分析的编程实现。这类代码通常使用如Python、MATLAB或C++等语言编写,并包含定义网格、设置材料属性以及求解偏微分方程等内容,以模拟工程结构在各种条件下的行为和响应。 重写后的内容如下: 有限元数值代码是用于执行有限元分析的程序实现。这种类型的代码通常用Python、MATLAB或C++等编程语言编写,并包括网格定义、材料属性设置以及求解偏微分方程等内容,以模拟工程结构在各种条件下的行为和响应。
  • 仿分析
    优质
    《电磁场的有限元仿真分析》一书专注于利用有限元方法对电磁问题进行数值模拟与研究,旨在为工程技术人员提供解决复杂电磁场问题的有效工具。 有一个极长的方形金属槽,边宽为1米。除顶盖电位为100sinπx伏特外,其他三面的电位均为零。请使用差分法求解槽内各点电位的分布情况。
  • 开关仿(SRM.mxwl)
    优质
    本项目开关磁阻电机的有限元仿真(SRM.mxwl)利用ANSYS Maxwell软件对开关磁阻电机进行建模与仿真分析,旨在优化设计和提高效率。 基于Maxwell 16版本的开关磁阻电机二维模型仿真和优化设计可以清晰地展示磁场分布、磁力线以及各部分波形。
  • MATLAB时域差分法仿
    优质
    本研究利用MATLAB软件开发了电磁学中的时域有限差分(FDTD)方法仿真程序,旨在高效准确地模拟电磁波在不同介质中的传播特性。 MATLAB中的电磁学时域有限差分法模拟
  • MATLAB时域差分法仿
    优质
    本研究利用MATLAB平台,采用时域有限差分法(FDTD)进行电磁学仿真,旨在高效准确地模拟复杂电磁现象。 《MATLAB模拟的电磁学时域有限差分法》是一本深入探讨如何使用MATLAB进行电磁场模拟的专业著作。书中提供了详细实现电磁学时域有限差分法(Finite-Difference Time-Domain, FDTD)的具体实例,帮助读者理解和应用这一强大的数值计算方法。FDTD是解决波动问题、尤其是电磁波传播问题的一种广泛应用的数值方法。其核心思想在于将连续的物理空间离散化为网格,并通过时间迭代计算每个网格点上的电磁场变化来模拟波的传播过程。这种方法的优点包括简单直观,易于编程,并且能够处理复杂的几何形状和材料特性。 FDTD算法的关键步骤如下: 1. **初始化**:设定初始条件,通常采用零场或简单的激发源。 2. **时间步进**:基于Maxwell方程,在每个时间步中计算各网格点的电场和磁场变化。 3. **边界处理**:为了防止区域边缘对结果产生不真实影响,需要采取特殊边界处理措施。书中提到的复合完美匹配层(Composite Perfectly Matched Layer, CPML)是一种有效的吸收边界条件,能有效消除反射并确保计算结果准确性。 4. **源激励**:在特定网格点引入源项,如天线发射电磁波,以模拟实际应用场景。 5. **结果分析**:通过分析电磁场分布、功率谱等信息获取物理参数。 MATLAB作为强大的科学计算工具,具有丰富的数学函数库和图形界面功能,非常适合实现FDTD算法。书中指导读者如何利用MATLAB编写FDTD程序,包括设置网格、更新电磁场值、应用CPML边界条件以及可视化结果。通过实践这些代码示例,不仅可以深入理解FDTD的基本原理,还能掌握其在实际电磁问题求解中的应用方法。 《MATLAB模拟的电磁学时域有限差分法》为学习者提供了一个宝贵的资源,结合理论与实践帮助读者系统地掌握电磁学中的FDTD方法,并利用MATLAB这一强大工具进行电磁问题仿真。这对于熟悉MATLAB的工程师和科研人员来说尤其有用,可作为开发自定义电磁模拟软件的基础,从而提升工作效率。
  • Matlab时域差分法仿
    优质
    本研究采用MATLAB软件平台,运用时域有限差分法(FDTD)进行电磁场的数值模拟与分析,旨在探索复杂电磁问题的有效解决方案。 版本:MATLAB 2019a 领域:基础教程 内容:使用Matlab进行电磁学中的时域有限差分法模拟 适合人群:本科、硕士等教研学习使用
  • Matlab-(Electromagnetics)
    优质
    本资源提供基于Matlab的电磁场计算代码,适用于电磁学研究与教学。涵盖天线设计、波导分析等领域,帮助用户深入理解电磁理论并进行仿真实验。 该项目包含用于计算多层圆柱体中的散射、近场以及PDOS的代码开发。该算法背后的方法在附带论文的第3章中进行了详细描述。整个算法被划分为三个独立的函数,并已通过Matlab进行编码实现。 第一个函数名为Cly2DMLcoeff.m,依据公式3.3计算多层圆柱体中的散射系数Aln和Bnl。 第二个函数是Cly2DMLPW.m,用于在平面波激励条件下计算散射截面、吸收截面以及近场强度,该过程在第3.2.1节中进行了说明。 第三个算法为Cly2DMLPS.m,它负责在点源激发下计算PDOS和局部场的值。这部分内容根据论文中的第3.2.2节进行描述。
  • Python3DFDTD拟器
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    这是一款基于Python开发的三维电磁场有限差分时域(FDTD)模拟软件。用户可以免费下载源代码,进行电磁波传播、天线设计等仿真研究。 用 Python 编写的 3D 电磁 FDTD 模拟器具备一个可选的 PyTorch 后端,支持在 GPU 上执行 FDTD 计算。 安装方法如下: -libraryfdtd可以按照相关指南进行安装。 更多详情和使用方法,请参考下载后的 README.md 文件。
  • DSPM链特性分析
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    本研究采用基于DSPM技术的方法对电磁设备进行有限元分析,重点探讨了磁场下的磁链特性,为优化电磁设计提供了理论依据和技术支持。 DSPM磁链特性电磁场有限元分析由修杰完成。获得双凸极永磁开关磁阻电机(DSPM)的磁链特性是这一电机仿真、控制和性能分析的基础,因为该电机具有非线性的磁路结构并采用永磁体励磁。