FEM Example Capacitance Two Balls/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Updating to match new version of source page)
(Created page with "* Tutaj naszym poszukiwanym wynikiem jest <code>C<sub>12</sub> = 1.69328</code>. Ta wartość jest zbliżona do wartości {{incode|1.691}} podanej w dokumencie [https://www.nic.funet.fi/pub/sci/physics/elmer/doc/ElmerTutorials.pdf Elmer GUI Tutorials]. Możemy uzyskać jeszcze dokładniejszy wynik poprzez użycie większego zagęszczenia siatki, ale to pozostawiamy użytkownikowi. Zalecamy też przetestowanie FEM_PostFilterClipRegion/pl|filtra prz...")
 
(34 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>


{{TutorialInfo
{{TutorialInfo/pl
|Topic= Finite Element Analysis
|Topic=Analiza metodą elementów skończonych
|Level=Beginner
|Level=Początkujący
|Time=
|Time=30 min
|Author=[https://wiki.freecadweb.org/User:Sudhanshu_Dubey Sudhanshu Dubey]
|Author=[https://wiki.freecadweb.org/User:Sudhanshu_Dubey Sudhanshu Dubey]
|FCVersion=0.19 or above
|FCVersion=0.19 lub nowszy
|Files=
|Files=Tworzone automatycznie
}}
}}


== Introduction ==
<span id="Introduction"></span>
==Wprowadzenie==


This example is meant to show how to simulate the 6th example of [https://www.nic.funet.fi/pub/sci/physics/elmer/doc/ElmerTutorials.pdf Elmer GUI Tutorials], '''Electrostatic equation – Capacitance of two balls''', using the new [[FEM_Examples|FEM Examples]]. It illustrates how to setup the example, study it's various parts, solve it using the [[FEM_SolverElmer|Elmer Solver]] and visualize the results using [[FEM_PostFilterClipRegion|Clip Filter]].
Ten przykład pokazuje jak zasymulować przypadek 6 z dokumentu [https://www.nic.funet.fi/pub/sci/physics/elmer/doc/ElmerTutorials.pdf Elmer GUI Tutorials], '''Electrostatic equation – Capacitance of two balls''' (Równanie elektrostatyczne – Pojemność elektryczna dwóch kul) przy pomocy [[FEM_Examples/pl|Przykładów MES]]. Wyjaśnia jak ustawić przykład, przeanalizować jego różne części, rozwiązać używając [[FEM_SolverElmer/pl|solvera Elmer]] i zwizualizować wyniki za pomocą [[FEM_PostFilterClipRegion/pl|filtra przycinania]].


[[File:Two balls result 2.png|1200px]]
[[File:Two_balls_result_2.png|1000px]]
{{Caption|Wynik końcowy tego przykładu}}


== Requirements ==
<span id="Requirements"></span>
==Wymagania==


* A compatible version of FreeCAD designated in the tutorial overview.
* Kompatybilna wersja programu FreeCAD wskazana w opisie przykładu.
*: Use the {{MenuCommand|HelpAbout FreeCAD}} to see the version of FreeCAD installed
*: Użyj opcji {{MenuCommand|PomocInformacje o FreeCAD}} aby sprawdzić jaka wersja programu jest zainstalowana
* Do wczytania przykładu, obejrzenia siatki i geometrii oraz wizualizacji wyników nie jest wymagane żadne zewnętrzne oprogramowanie.
* No external software is needed for loading the example, viewing the mesh and geometry as well as for visualizing the results.
* For solving the FEA, the solver software Elmer must be installed on your computer. See [[FEM_SolverElmer|Elmer Solver]] for how to install Elmer.
* Do przeprowadzenia analizy metodą elementów skończonych (MES), solver ELmer musi być zainstalowany na komputerze. Zobacz [[FEM_SolverElmer/pl#Instalacja| stronę]] aby dowiedzieć się jak zainstalować solver Elmer.


<span id="Set_up_the_example"></span>
== Set up the example ==
== Ustaw przykład ==


<span id="Load_FEM_Workbench"></span>
=== Load FEM Workbench ===
=== Załaduj środowisko pracy MES ===


* Start FreeCAD, the Start Workbench should be loaded
* Uruchom FreeCAD, moduł Start powinien być załadowany
* Switch to [[Image:Workbench_FEM.svg|32px]] [[FEM_Workbench|FEM workbench]].
* Przełącz się na [[Image:Workbench_FEM.svg|32px]] [[FEM_Workbench/pl|środowisko pracy MES]].


<span id="Load_the_example"></span>
=== Load the example ===
=== Załaduj plik przykładu ===


* Go to {{MenuCommand|Utilities → [[File:FEM_Examples.svg|24px]] Open FEM examples}}.
* Idź do {{MenuCommand|Narzędzia → [[File:FEM_Examples.svg|24px]] Otwórz przykłady}}.
* When the GUI opens, find and open "Electrostatics Capacitance Two Balls". You can easily find the example in {{MenuCommand|All}} or in {{MenuCommand|Solvers → Elmer}}. For opening the example, either double click on it or select it and click {{Button|Setup}}.
* Gdy otworzy się okno dialogowe, znajdź i otwórz przykład "Electrostatics Capacitance Two Balls". Możesz go łatwo znaleźć w kategoriach {{MenuCommand|All}} lub {{MenuCommand|Solvers → Elmer}}. Aby otworzyć przykład, kliknij na nim dwukrotnie lub zaznacz go i wciśnij przycisk {{Button|Setup}}.


[[File:Two balls selection.png|300px]]
[[File:Two_balls_selection.png|300px]]


<span id="Understanding_the_Simulation_Case"></span>
== Understanding the Simulation Case ==
== Zrozumienie przypadku obliczeniowego ==


Ten przypadek przedstawia rozwiązanie pojemności elektrycznej doskonale przewodzących kul w wolnej przestrzeni. Różnica napięć między kulami wywołuje ładunek elektryczny w układzie. Kule mają też własną pojemność elektryczną, która wynika z różnicy napięć z dalekim otoczeniem. Zatem rozwiązania musi być symetryczna macierz 2 x 2 pojemności elektrycznej. Pojemności mogą być obliczone z dwóch różnych konfiguracji napięć.
This case presents the solution of the capacitance of perfectly conducting balls in free space. A voltage difference between the balls results to electric charge being introduced to the system. The balls have also self-capacitance that comes from the voltage difference with the far field. Therefore a symmetric capacitance matrix with of size 2 × 2 needs to be solved. The capacitances may be computed from two different voltage configurations.


<span id="Understanding_the_Model"></span>
== Understanding the Model ==
== Zrozumienie modelu ==


* Model zawiera trzy kule.
* The model contains three spheres.
# Dwie mniejsze są doskonale przewodzące.
# The two smaller ones are the perfectly conducting balls.
# Większa symuluje otaczające powietrze.
# The bigger one is to simulate the surrounding air.
* Dwie mniejsze kule są ze sobą scalone a następnie wycięte z większej kuli.
* The two smaller spheres are fused together and then that fusion is is cut from the bigger sphere.


[[Image:Two balls model full.png| 1200px]]
[[File:Two_balls_model_full.png|1000px]]
{{Caption|Początkowy model}}


<span id="Analysis_container_and_its_objects"></span>
== Analysis container and its objects ==
=== Kontener analizy i jego obiekty ===


Obiekty używane w tej analizie elektrostatycznej:
* There are at least the 7 objects needed to make this electrostatic analysis.
* [[Image:FEM_Analysis.svg|24px]] analysis container
# [[Image:FEM_Analysis.svg|24px]] Kontener analizy
# [[Image:FEM_SolverElmer.svg|24px]] Elmer solver
# [[Image:FEM_SolverElmer.svg|24px]] SolverElmer
# [[Image:FEM_EquationElectrostatic.svg|24px]] Electrostatic equation
# [[Image:FEM_EquationElectrostatic.svg|24px]] Electrostatic, równanie elektrostatyczne
# [[Image:FEM_MaterialFluid.svg|24px]] a fluid material (to represent the surrounding air)
# [[Image:FEM_MaterialFluid.svg|24px]] FemMaterial, materiał płynu reprezentujący otaczające powietrze
# [[Image:FEM_ConstraintElectrostaticPotential.svg|24px]] electrostatic constraint (3 of them)
# [[Image:FEM_ConstraintElectrostaticPotential.svg|24px]] ElectrostaticPotential, warunki brzegowe (trzy)
# [[Image:Fem-thermomechanical-analysis.svg|24px]]Constant Vaccum Permittivity
# [[Image:FEM_ConstantVacuumPermittivity.svg|24px]] ConstantVaccumPermittivity, opcjonalne
# [[Image:FEM_MeshGmshFromShape.svg|24px]] a Gmsh FEM mesh
# [[Image:FEM_MeshGmshFromShape.svg|24px]] Mesh, siatka [[FEM_MeshGmshFromShape/pl|Gmsh]]
# [[Image:FEM_MeshRegion.svg|24px]] Mesh region (for the smaller spheres)
# [[Image:FEM_MeshRegion.svg|24px]] MeshRegion, obszar siatki dla mniejszych kul


[[File:Two balls analysis.png|300px]]
[[File:Two_balls_analysis.png]]
{{Caption|Obiekty w [[Tree_view/pl|widoku drzewa]]}}


<span id="Running_the_FEA"></span>
== Running the FEA ==
=== Uruchamianie analizy ===


* In [[Tree view]] double click on the solver object [[Image:FEM_SolverElmer.svg|24px]].
* W [[Tree_view/pl|widoku drzewa]] dwukrotnie kliknij na obiekcie solvera [[Image:FEM_SolverElmer.svg|24px]].
* Wciśnij przycisk {{Button|Zapisz}} w tym samym panelu zadań. Obserwuj okno dziennika aż pojawi się w nim komunikat "write completed." Możesz zignorować ewentualne ostrzeżenie o przenikalności elektrycznej próżni.
* Click on {{Button|Write}} file in the same task window. Watch the log window until it prints "write completed."
* Click on {{Button|Run}}. Since this is a small analysis it should take a few seconds to run so wait till you see "ELMER SOLVER FINISHED AT" in the output.
* Wciśnij przycisk {{Button|Uruchom}}. Jest to mała analiza, więc powinna trwać tylko kilka sekund. Poczekaj zbaczysz komunikat "ELMER SOLVER FINISHED AT".
* Click on {{Button|Close}} in the task window after the run is finished.
* Wciśnij przycisk {{Button|Zamknij}} w panelu zadań po zakończeniu analizy.
* Two new result objects should be created, [[Image:FEM_PostPipelineFromResult.svg|24px]] SolverElmerResult and [[Image:TextDocument.svg|24px]] SolverElmerOutput.
* W widoku drzewa utworzone zostaną dwa nowe obiekty wyników, [[Image:FEM_PostPipelineFromResult.svg|24px]] SolverElmerResult oraz [[Image:TextDocument.svg|24px]] SolverElmerOutput.
* If you get an error message on solver binary or similar when triggering the analysis check installation of [[FEM_SolverElmer|Elmer Solver]].


Jeśli podczas uruchamiania analizy pojawi się błąd o pliku wykonywalnym solvera lub zbliżony, sprawdź [[FEM_SolverElmer/pl#Instalacja|instalację]] solvera Elmer.
== Visualizing Results ==


<span id="Visualizing_Results"></span>
* Be sure the analysis is activated.
===Wizualizacja wyników===
* Be sure the analysis still contains the result object, if not just re-run the solver.
* Make sure the mesh is invisible. If not, select the mesh object press {{KEY|Space}} to toggle the visibility.
* Double click on the [[Image:FEM_PostPipelineFromResult.svg|24px]] SolverElmerResult to load in the [[Task_panel|task panel]].
* Change the "Mode" to "Surface" and the "Field" to "potential". Press {{Button|Ok}}.
* You will notice that the colour of the sphere has changed to blue and that the gradient on the right is showing values from 0 to +1. It should look something like this:


* Upewnij się, że siatka jest niewidoczna. Jeśli tak nie jest, wybierz [[Image:FEM_MeshGmshFromShape.svg|24px]] obiekt siatki i wciśnij klawisz {{KEY|Spacja}} aby przełączyć widoczność.
[[File:Two balls potential.png|1200px]]
* Upewnij się też, że obiekt Cut jest niewidoczny.
* Dwukrotnie kliknij na obiekcie [[Image:FEM_PostPipelineFromResult.svg|24px]] SolverElmerResult aby otworzyć jego okno dialogowe.
* Zmień "Pole" na "potential" i kliknij {{Button|OK}}.
* Zobaczysz, że kula zmieniła kolor na niebieski a gradient po prawej stronie pokazuje wartości od 0 do 1. Powinno to wyglądać mniej więcej tak:


[[File:Two_balls_potential.png|1000px]]
== Post Processing the Result ==


<span id="Post_Processing_the_Result"></span>
* While we have successfully visualised the potential result, currently we are only seeing the zero potential in the air surrounding the two balls. To view the potential on the balls we need to apply a clip filter.
== Obróbka wyników ==
* In the [[Tree_view|tree view]] select the [[Image:FEM_PostPipelineFromResult.svg|24px]] SolverElmerResult and then from the tool bar click on the [[Image:FEM_PostFilterClipRegion.svg|24px]] Post Create Clip Filter.
* This will open the [[Task_panel|task panel]] with the clip filter configurations. Select "Plane" in the "Create" menu and check the "Cut Cells" box. After that click {{Button|Apply}}.


* Chociaż poprawnie zwizualizowaliśmy wyniki potencjału, widzimy tylko zerowy potencjał powietrza otaczającego dwie kule. Aby zobaczyć potencjał na kulach, musimy zastosować [[FEM_PostFilterClipRegion/pl|filtr przycinania]].
[[File:Two balls postcreate.png|300px]]
* W widoku drzewa wybierz obiekt [[Image:FEM_PostPipelineFromResult.svg|24px]] SolverElmerResult i kliknij przycisk {{Button|[[Image:FEM_PostFilterClipRegion.svg|20px]] Filtr przycięcia obszaru}} na pasku narzędzi.
* Otworzy to okno z konfiguracjami filtra. Kliknij w nim przycisk {{Button|[[Image:list-add.svg|16px]] Utwórz}} i wybierz [[Image:FEM_PostCreateFunctionPlane.svg|24px]] Płaszczyzna. Dodaje to płaszczyznę przecinającą siatkę wyników przez środek kuli. Aby wygładzić powierzchnię cięcia, zaznacz opcję '''Wytnij komórki'''. W końcu kliknij {{Button|Zastosuj}}.


[[File:Two_balls_postcreate.png|300px]]
* Then choose the same configurations (Surface and potential) as you have while visualising the results. Click {{Button|Ok}}. Toggle the visibility of [[Image:FEM_PostPipelineFromResult.svg|24px]] SolverElmerResult using {{KEY|Space}} and you should see something like this:


* W widoku drzewa jest nowy obiekt o nazwie Functions. Zawiera utworzoną [[Image:FEM_PostCreateFunctionPlane.svg|24px]] Płaszczyznę. Schowaj go wciskając klawisz {{KEY|Spacja}}.
[[File:Two balls result.png|1200px]]
* Dwukrotnie kliknij na obiekcie [[Image:FEM_PostFilterClipRegion.svg|24px]] filtra przycinania w widoku drzewa.
* Zmień "Pole" na "potential" i kliknij {{Button|OK}}.
* Przełącz widoczność obiektu [[Image:FEM_PostPipelineFromResult.svg|24px]] SolverElmerResult używając klawisza {{KEY|Spacja}} a powinieneś zobaczyć coś takiego:


[[File:Two_balls_result.png|1000px]]
* Now we can clearly see that potential distribution in and around the balls.


Teraz wyraźnie widzimy rozkład potencjału w i dookoła kul.
== Finding the Capacitance ==


Zauważ, że gdyby opcja [[Image:FEM_PostApplyChanges.svg|24px]] [[FEM_PostApplyChanges|Zastosuj zmiany]] była włączona, mógłbyś wybrać "Pole" w oknie dialogowym filtra przycinania bezpośrednio a nie musiałbyś otwierać go ponownie po utworzeniu płaszczyzny.
* Our actual focus is to find the capacitance which is contained in the [[Image:TextDocument.svg|24px]] SolverElmerOutput.

* Double click on [[Image:TextDocument.svg|32px]] SolverElmerOutput to open it. Scroll down till you find:
<span id="Finding_the_Capacitance"></span>
== Znalezienie poejmności ==

* Naszym faktycznym celem jest znalezienie pojemności, która jest zawarta w dokumencie [[Image:TextDocument.svg|24px]] SolverElmerOutput.
* Dwukrotnie kliknij na dokumencie [[Image:TextDocument.svg|32px]] SolverElmerOutput aby go otworzyć. Przewiń w dół znajdziesz:


<pre>
<pre>
StatElecSolve: Capacitance matrix computation performed (i,j,C_ij)
StatElecSolve: Capacitance matrix computation performed (i,j,C_ij)
StatElecSolve: 1 1 5.07315E+21
StatElecSolve: 1 1 5.07016E+00
StatElecSolve: 1 2 1.69428E+21
StatElecSolve: 1 2 1.69328E+00
StatElecSolve: 2 2 5.07500E+21
StatElecSolve: 2 2 5.07201E+00
</pre>
</pre>


* Here, our desired result is <code>C<sub>12</sub> = 1.69428</code>. This value is close to the {{incode|1.691}} given in the [https://www.nic.funet.fi/pub/sci/physics/elmer/doc/ElmerTutorials.pdf Elmer GUI Tutorials]. We can get an even closer value by making a finer [[FEM_MeshRegion|Mesh Region]] but this activity is left for the user. Also, the user is advised to play with the [[FEM_PostFilterClipRegion|Clip Filter]] to get a visual result similar to the first picture of this tutorial.
* Tutaj naszym poszukiwanym wynikiem jest <code>C<sub>12</sub> = 1.69328</code>. Ta wartość jest zbliżona do wartości {{incode|1.691}} podanej w dokumencie [https://www.nic.funet.fi/pub/sci/physics/elmer/doc/ElmerTutorials.pdf Elmer GUI Tutorials]. Możemy uzyskać jeszcze dokładniejszy wynik poprzez użycie większego [[FEM_MeshRegion/pl|zagęszczenia siatki]], ale to pozostawiamy użytkownikowi. Zalecamy też przetestowanie [[FEM_PostFilterClipRegion/pl|filtra przycinania]] aby uzyskać wizualny wynik podobny do pierwszego rysunku w tym przykładzie.


{{Tutorials navi{{#translation:}}}}
{{FEM Tools navi{{#translation:}}}}
{{FEM Tools navi{{#translation:}}}}
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
{{clear}}

Latest revision as of 22:55, 14 December 2023

Ćwiczenie
Temat
Analiza metodą elementów skończonych
Poziom trudności
Początkujący
Czas wykonania
30 min
Autorzy
Sudhanshu Dubey
Wersja FreeCAD
0.19 lub nowszy
Pliki z przykładami
Tworzone automatycznie
Zobacz również
-

Wprowadzenie

Ten przykład pokazuje jak zasymulować przypadek 6 z dokumentu Elmer GUI Tutorials, Electrostatic equation – Capacitance of two balls (Równanie elektrostatyczne – Pojemność elektryczna dwóch kul) przy pomocy Przykładów MES. Wyjaśnia jak ustawić przykład, przeanalizować jego różne części, rozwiązać używając solvera Elmer i zwizualizować wyniki za pomocą filtra przycinania.

Wynik końcowy tego przykładu

Wymagania

  • Kompatybilna wersja programu FreeCAD wskazana w opisie przykładu.
    Użyj opcji Pomoc → Informacje o FreeCAD aby sprawdzić jaka wersja programu jest zainstalowana
  • Do wczytania przykładu, obejrzenia siatki i geometrii oraz wizualizacji wyników nie jest wymagane żadne zewnętrzne oprogramowanie.
  • Do przeprowadzenia analizy metodą elementów skończonych (MES), solver ELmer musi być zainstalowany na komputerze. Zobacz tę stronę aby dowiedzieć się jak zainstalować solver Elmer.

Ustaw przykład

Załaduj środowisko pracy MES

Załaduj plik przykładu

  • Idź do Narzędzia → Otwórz przykłady.
  • Gdy otworzy się okno dialogowe, znajdź i otwórz przykład "Electrostatics Capacitance Two Balls". Możesz go łatwo znaleźć w kategoriach All lub Solvers → Elmer. Aby otworzyć przykład, kliknij na nim dwukrotnie lub zaznacz go i wciśnij przycisk Setup.

Zrozumienie przypadku obliczeniowego

Ten przypadek przedstawia rozwiązanie pojemności elektrycznej doskonale przewodzących kul w wolnej przestrzeni. Różnica napięć między kulami wywołuje ładunek elektryczny w układzie. Kule mają też własną pojemność elektryczną, która wynika z różnicy napięć z dalekim otoczeniem. Zatem rozwiązania musi być symetryczna macierz 2 x 2 pojemności elektrycznej. Pojemności mogą być obliczone z dwóch różnych konfiguracji napięć.

Zrozumienie modelu

  • Model zawiera trzy kule.
  1. Dwie mniejsze są doskonale przewodzące.
  2. Większa symuluje otaczające powietrze.
  • Dwie mniejsze kule są ze sobą scalone a następnie wycięte z większej kuli.

Początkowy model

Kontener analizy i jego obiekty

Obiekty używane w tej analizie elektrostatycznej:

  1. Kontener analizy
  2. SolverElmer
  3. Electrostatic, równanie elektrostatyczne
  4. FemMaterial, materiał płynu reprezentujący otaczające powietrze
  5. ElectrostaticPotential, warunki brzegowe (trzy)
  6. ConstantVaccumPermittivity, opcjonalne
  7. Mesh, siatka Gmsh
  8. MeshRegion, obszar siatki dla mniejszych kul

Obiekty w widoku drzewa

Uruchamianie analizy

  • W widoku drzewa dwukrotnie kliknij na obiekcie solvera .
  • Wciśnij przycisk Zapisz w tym samym panelu zadań. Obserwuj okno dziennika aż pojawi się w nim komunikat "write completed." Możesz zignorować ewentualne ostrzeżenie o przenikalności elektrycznej próżni.
  • Wciśnij przycisk Uruchom. Jest to mała analiza, więc powinna trwać tylko kilka sekund. Poczekaj aż zbaczysz komunikat "ELMER SOLVER FINISHED AT".
  • Wciśnij przycisk Zamknij w panelu zadań po zakończeniu analizy.
  • W widoku drzewa utworzone zostaną dwa nowe obiekty wyników, SolverElmerResult oraz SolverElmerOutput.

Jeśli podczas uruchamiania analizy pojawi się błąd o pliku wykonywalnym solvera lub zbliżony, sprawdź instalację solvera Elmer.

Wizualizacja wyników

  • Upewnij się, że siatka jest niewidoczna. Jeśli tak nie jest, wybierz obiekt siatki i wciśnij klawisz Spacja aby przełączyć widoczność.
  • Upewnij się też, że obiekt Cut jest niewidoczny.
  • Dwukrotnie kliknij na obiekcie SolverElmerResult aby otworzyć jego okno dialogowe.
  • Zmień "Pole" na "potential" i kliknij OK.
  • Zobaczysz, że kula zmieniła kolor na niebieski a gradient po prawej stronie pokazuje wartości od 0 do 1. Powinno to wyglądać mniej więcej tak:

Obróbka wyników

  • Chociaż poprawnie zwizualizowaliśmy wyniki potencjału, widzimy tylko zerowy potencjał powietrza otaczającego dwie kule. Aby zobaczyć potencjał na kulach, musimy zastosować filtr przycinania.
  • W widoku drzewa wybierz obiekt SolverElmerResult i kliknij przycisk Filtr przycięcia obszaru na pasku narzędzi.
  • Otworzy to okno z konfiguracjami filtra. Kliknij w nim przycisk Utwórz i wybierz Płaszczyzna. Dodaje to płaszczyznę przecinającą siatkę wyników przez środek kuli. Aby wygładzić powierzchnię cięcia, zaznacz opcję Wytnij komórki. W końcu kliknij Zastosuj.

  • W widoku drzewa jest nowy obiekt o nazwie Functions. Zawiera utworzoną Płaszczyznę. Schowaj go wciskając klawisz Spacja.
  • Dwukrotnie kliknij na obiekcie filtra przycinania w widoku drzewa.
  • Zmień "Pole" na "potential" i kliknij OK.
  • Przełącz widoczność obiektu SolverElmerResult używając klawisza Spacja a powinieneś zobaczyć coś takiego:

Teraz wyraźnie widzimy rozkład potencjału w i dookoła kul.

Zauważ, że gdyby opcja Zastosuj zmiany była włączona, mógłbyś wybrać "Pole" w oknie dialogowym filtra przycinania bezpośrednio a nie musiałbyś otwierać go ponownie po utworzeniu płaszczyzny.

Znalezienie poejmności

  • Naszym faktycznym celem jest znalezienie pojemności, która jest zawarta w dokumencie SolverElmerOutput.
  • Dwukrotnie kliknij na dokumencie SolverElmerOutput aby go otworzyć. Przewiń w dół aż znajdziesz:
StatElecSolve: Capacitance matrix computation performed (i,j,C_ij)
StatElecSolve:   1  1    5.07016E+00
StatElecSolve:   1  2    1.69328E+00
StatElecSolve:   2  2    5.07201E+00
  • Tutaj naszym poszukiwanym wynikiem jest C12 = 1.69328. Ta wartość jest zbliżona do wartości 1.691 podanej w dokumencie Elmer GUI Tutorials. Możemy uzyskać jeszcze dokładniejszy wynik poprzez użycie większego zagęszczenia siatki, ale to pozostawiamy użytkownikowi. Zalecamy też przetestowanie filtra przycinania aby uzyskać wizualny wynik podobny do pierwszego rysunku w tym przykładzie.