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(2)旋转时要求输入一条旋转轴和一个被选面。

旋转轴可以是模型中选定的一条直边或用数值指定的边。

本例中新建立一条直线:

Objects------Pick------EdgefromCoordinates如下图所示:

Objects------Rotate得对话框如下:

在Angle中指定一个角度如90度。

得出模型如下图

(3)渐变

选择要在两个物体之间进行渐变操作的两个对立面------Objects------Loft得到如下对话框:

在Smoothness中输让进度条靠近High一侧,让两个物体之间有光滑的过渡。

3.尺寸放缩

可以对物体进行固定比例放大或缩小

首先选中要进行尺寸放缩的物体------Objects------Transform

在对话框的Operation中选择Scale再调整Scalevector,即把X、Y、Z的因子扩大或缩小,如0.2或3。

4.对物体掏空

Objects------ShellSolidorThickenSheet出现如图所示的对话框:

在Thickness输入掏空后留下的壳的厚度,如果只选择整个物体,则物体从内部被掏空,如果事先选择物体的上下两个面,则该面也会被掏空。

如图所示:

5.历史记录的操作

当我们创建了一些基本结构并执行了一些简单的几何变换。

建模过程中若出现了错误,可执行Edit------Undo命令来更正,它会取消最后一次操作。

然而有时还需要返回先前的步骤以便执行一些更改、删除或插入操作。

点击Edit------HistoryList可打开对话框如下

黑箭头代表当前的建模步骤。

选取相应的行后点击Restore按钮可回复到任何一步。

点击Step按钮将执行下一步,点击Update按钮将重建整个结构,点击Edit按钮可以对相应操作进行编辑。

6.创建曲线

首先点击Curves------Newcurve,则在导航树中的Curves中会出现Curve1。

以后所有建立的曲线都在Curve1中。

7.裁剪曲线

在建立的曲线中,首先选择其中的一条,选择Curves------TrimCurves------又击要选择的曲线------按回车键------选择所有你想删除的曲线段,在你移动鼠标时,鼠标所在位置处的所有可选线段都将高亮。

选完后按回车。

上图是一个圆和一个矩形裁剪后剩下的图形。

8.曲线扫描成物体

有上边的图形,再建一个三点的曲线(Curves------Polygon)------Curves------SweepCurve则生成图形如下:

一定要保证两条曲线不连接,点Curves------SweepCurve后要选择要扫描的曲线,要先选择要扫描的曲线,再选择扫描路径。

9.局部修改

(1)去倒角

首先利用选面工具选取倒角面,然后选择主菜单Objects------LocalModifications------RemoveFeature,以调用去除特征(RemoveFeature)命令。

(2)更改半径

Objects------LocalModifications------ChangeFaceRadius。

在弹出的对话框中,指定新的圆柱半径。

(3)平移面

Objects------LocalModifications------OffsetFaces,在弹出的对话框中,指定此平面的偏移量,让它上下移动。

10.创建平面导线

可利用曲线来创建有限宽度和厚度的导线。

先绘制一条连续非封闭的曲线,如下图

选择Curves------TraceFromCurve,就可以基于这条曲线,很方便地生成一条平面导线,系统要求指定此导线的轨迹。

双击先前绘制的曲线,弹出如下对话框:

在些对话框中指定此导线的厚度(Thickness)和宽度(Width)。

此外,还可以指定在导线的起止位置处是否用圆头(Roundedcaps)来代替方头。

完成的平面导线显示如下:

11查看网格

先击活Mesh------MeshView

再点击Mesh------XPlaneNormal:

表示观看YZ面的网格

Mesh------YPlaneNormal:

表示观看XZ面的网格

Mesh------ZPlaneNormal:

表示观看XY面的网格

12.在观察场图的时候,点击右键------PlotProperties------点击弹出对话框的滚动条可以改变场图的颜色和箭头的数量以方便观察。

在S参数图或其它图中,也可以右键------PlotProperties来改变坐标的尺度。

13.自适应网格加密

网格加密将影响结果精度,专家系统会分析器件的几何结构并分辨出哪部分结构对电磁场特性影响较大,则这块区域内的网格就会被自动加密。

然而,由于电磁场问题的复杂性,此方法无法分辨出结构中所有的重要区域。

因此,采用自适应网格加密功能,用前次仿真的结果来改进专家系统的设置。

将求解器控制对话框中的相应的Adaptivemeshrefinement打钩,便可激活自适应网格加密功能。

仿真开始后,将会自动进行几次网格加密,直到前后两次仿真的S参数没有显著变化为止。

只要自动网格加密将专家系统的设置调整到给定的精度(缺省为0.02),在以后的计算中你就可以将其关掉。

即使结构作过修改,专家系统仍然有效。

在作参量分析或优化之前,最好进行一次自适应网格加密,以确保结构无需再行加密。

仿真结束后出现对话框如下:

点击Yes确定你不用再进行自适应网格加密。

自适应网格加密结束后,得到的S参数和场量应该是收敛的结果,在导航树中1DResults------AdaptiveMeshing------DeltaS若只进行了两次网格加密,则DeltaS曲线只有一个点。

当误差小于0.02时自适应网格加密就会停止

14.观察各种形式的场图

先在导航树中选择某一个场图,如e-field,如下图:

在该图中点击右键------PlotProperties打开对话框如下图所示:

上图中,在Phase/Animation中点击Start则可按0~360度播放该场图。

在Objects中,第一个滚动条为箭头密度,Sparse~Dense为箭头从疏到密,Scaling为箭头大小。

改变二者后如下图所示:

再点击右键------3DFieldon2DPlane------再点右键------PlotProperties得对话框如下图所示:

在Cutplanecontrol中的Axis中的X,Y,Z为平面的移动轴,在Location中的Position从Min到Max为位置的改变。

这是沿Y轴移动和沿X轴移动的图:

15.参量化模型与自动优化结构

建立参数

点击瞬态分析器得如下图所示的对话框:

点击第三个按钮得出如下对话框:

在上图中,Resultwatch中点击下拉按钮------选择SParameter(dB)------定义要保存的S参数(如S11,S12)

在左侧点击NewSeq.------再回到建模窗口------在ParameterList中定义变量名和变量值,如图所示:

回到参数定义窗口------点击NewPar.出现对话框如下:

从Name中选择该变量Length,在Value中定义其值,钩选Sweep输入首尾值和采样点数.

再把所建结构中要进行参数扫描的物体的参数改为上边所定义的参数即可。

点击Start开始扫描.仿真结束后在导航树中的Table栏中可以查看扫描结果。

参数扫描后,可看到大致结果,这便得到了参数的大致范围,下面便可以通过优化功能得到最佳的参数值。

16.优化

启动瞬态仿真控制器------点击第二个按钮Optimize得到对话框如下图:

选择要优化的参数,并设置其范围,步长,再点击Goals------Addnewgoal------SParameter

得到对话框如下

然后指定此S参数的目标。

因在本例中我们是要移动S21的最小值,故在Conditions框中选择movemin,再在Target中的Frequency中输入要达到最小值的频率和权重。

如果优化的最低点不是单频而是一个频率范围,如滤波器的S11优化,则在Frequencyrange中的range中设置最大和最小值,指定优化范围。

点击Start开始优化。

17.频域求解

和瞬态分析类似,频域分析也主要分为S参量计算和天线计算两大类。

瞬态求解器和频域求解器最重要的差别在于计算的频点数。

时域计算中的频点数对计算时间几乎没有影响,而经典的频域计算是一个个频点依次进行,每个频点都需要进行一次完整的求角。

CST的频域求角器使用一种特殊的宽带频率扫描技术,以便能用相对较少的频点导出整个宽带的频谱。

要使用此技术,请将Usebroadbandfrequencysweep选项打钩,并给自动频率采样提供足够的频点数(缺省的20适合大多数的应用)。

求解器将自适应地选择频点,以便能用最少的频率样点得出宽带曲线。

要存储特定频率的场,得预先按照前述瞬态求解器中的方法定义监视器,如果将Addsampleformonitors选项打钩,则所有监视器的频率都会被自动添加进频点列表。

18.由于场在尖锐处有很强的奇异性,所以腔体内通常不允许有尖锐的棱边,故在内边的尖锐处需要倒个圆角。

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