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电机设计、分析与验证“,

从概念设计阶段到分析优化和验证的全系统集成

电机设计、分析与验证“,

Ansys提供了一个完整的工作流程,从概念设计到详细的电机电磁,热和机械分析。使用Ansys工具对电机进行电磁-热应力-振动-声学耦合模拟,从而实现高保真、准确和稳健的设计,优化了性能、成本和效率。

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    基于模板的设计
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    热管理与系统冷却优化
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    二维和三维有限元电磁分析
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    Noise-Vibration减少

电机专用设计工具

马达cad免费试用

电机仿真与Ansys Maxwell

直观的、基于模板的设置

全面和强大的几何模板涵盖了电机技术,拓扑和冷却系统的巨大范围。基于比例的参数化选项为参数化设计优化提供了前所未有的功能。

全工作范围的设计

快速分析设计在工作包线范围内的性能,包括磁场削弱行为。

内置电磁,热和机械求解器

从设计过程开始的耦合多物理场分析和内置控制算法使虚拟测试能够考虑瞬态驱动周期或稳态的温度影响。

机器的热施胶

能够通过内置的3D热网络预测电机的热行为。

电机的电磁和振动声学设计

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电机验证与验证

电磁分析

电机的电磁设计和优化,由Ansys Maxwell和Ansys optiSLang提供,决定了与机器性能相关的径向、切向和轴向力。

辐射振动噪声的声学表示形式被导入Ansys Sound,使用户能够听到电动机在不同转速下的声音。

振动

Ansys Maxwell和Ansys Mechanical的仿真结果为实现测量听觉感知和评估车辆NVH性能的目标提供了关键输入。在电机壳体存在的情况下,结构模拟包含了这些力。

Ansys的声音

通过对电机的听觉,工程师可以分离和识别声学剖面的子组件,并研究对人类感知的影响。

主打产品

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多物理场仿真加速电机设计过程

Ansys提供了基于从设计阶段提取信息到分析、验证设计和最终验证阶段的能力的完整系统集成。这样可以在一个工作流程中实现完整的系统模拟。

电机设计采用系统级结构仿真

设计

通过基于模板的设置,初步的电机设计可以快速开发。系统级结构模拟可以进行更多的调查,从而实现更稳健的创新。自动分析过程,其内置的电磁、热和机械求解器,为电机设计提供了有价值的多物理场见解

电机热分析

分析

在电磁 仿真中, 产生的先进的 2D和3D计算 包含 额外的 影响电机性能的影响。根据给定的操作条件,热分析预测电机配置内的温升。

电机验证与验证

Ansys系统集成允许通过嵌入式系统对组件设计和验证进行虚拟验证。

特色资源

案例研究

Ansys Volabo

Ansys + volabo GmbH

阅读本案例研究,了解VOLABO如何使用通过Ansys启动程序获得的多物理场仿真软件开发出首款48 V大功率牵引驱动器,其效率比传统电气驱动器提高25%,并且不需要稀土磁铁进行生产。

住友电机

Ansys +住友电气

了解软磁复合材料(smc)制造商住友电机工业(SEI)如何利用其独特的材料和高密度、高精度建模技术,在Ansys的帮助下识别工作所需的材料。

麦克斯韦DSO牵引

通用汽车32核高性能计算农场的Maxwell DSO加速16倍,牵引电机设计效率翻倍

优化用于驱动电动汽车(ev)和混合动力汽车(hev)的牵引电机的设计具有挑战性,因为汽车制造商在这一领域几乎没有经验。

“超”动力存储

电动马达先进的“超”动力存储

机电仿真工具有助于混合动力系统的设计流程

视频

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