基于ANSYS电机电磁、电磁热及电磁振动噪声多场工程应用

特惠价格 ¥858

课程难度初阶
课程节数30
发布时间2024-02-25
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基于ANSYS电机电磁、电磁热及电磁振动噪声多场工程应用

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授课对象

一线电机工程师、高校研究生与教师。

教学服务

  • 线上答疑
  • 文档资料
  • 实战经验
  • 公司发票

课程说明

通过电机设计知识、热管理、振动噪声等方面理论与电机设计的实际工程案例相结合,掌握ANSYS RMxprt和Maxwell软件进行电机电磁方案设计优化工作、Fluent电机的热场计算问题以及Mechanical电机的模态振动噪声计算问题。 一、工程案例:10个工程案例 二、经典问题点:电机空载及带载工况仿真、尺寸参数化及优化、效率Map生成、温升计算、电机自然模态计算、振动噪声计算等。 三、主要知识点:路算电机电磁方案流程、电机方案优化思路、热传递类型、模态的特征向量、振动速度、A级噪声曲线等

讲师简历

讲师头像 讲师
邓老师
机械工程专家,某大型电机研发主管,十几年工作经验,熟练使用ABAQUS,ansys、Hypermesh等有限元分析软件。有着丰富的Abaqus工程应用经验、二次开发经验和软件使用培训经验。

常见问题

前言:

现下电机市场竞争大,既要电机性能满足使用需求又要求电机成本低,这对于电机设计工程师们提出更高的要求,总结来说就是电机工程师需要设计出产品要小型化、更安全可靠、更高效,成本更低的电机。长期的实践证明:通过借用仿真软件能大幅降低原型机测试和生产成本;ANSYS Maxwell是工业界领先的电磁仿真软件,能满足电机产品工程师的仿真设计需求,提升高品质产品设计能力。

电机内存在不同类型的物理场,涉及电磁、机械、电子、流体、热场等多个学科相互影响。需要运行多场耦合系统,进行精确仿真,弄清各场的分布规律及其控制技术,在此基础上对各种参数进行综合分析比较和优化,这是新的电机研究方向。原先的理论公式计算加经验修正已经满足不了当下的竞争需求,电机工程师们不仅仅需要理论分析能力,还得掌握仿真技能进行电机的电磁场、热场、振动噪声等性能分析,这可以说是新一代电机工程师必备技能。

利用Maxwell原理的有限元仿真软件是工业界领先的电磁仿真软件,能满足电机工程师的仿真设计需求,提升高品质电机设计能力;电磁仿真软件已集成到先进的仿真平台WB中,WB独特的项目图形化界面把整个仿真过程紧密结合在一起,完成复杂的多物理场耦合分析,通过电磁场与电场、电磁场与热场和电磁场与结构等物理场相互耦合分析电机性能,得到其电磁场、热场、振动等结果。

一、培训目标:

1、掌握电磁分析Maxwell软件的各主要功能;

2、掌握Maxwell及Workbench等软件操作使用技巧; 

3、掌握Maxwell及Workbench等软件的各项关键设置;

4、掌握RMxprt及Maxwell进行电机电磁方案设计优化;

5、掌握利用Workbench进行电机流体fluent温度场计算;

6、掌握利用Workbench进行电机振动噪声计算;

7、掌握电机磁热、磁振动噪声多物理场计算;

8、ANSYS分析高级工程师面对面交流能学习到一些疑难问题的解决思路。

二、课程大纲:

课程大纲

1.   ANSYS电机电磁热振动噪声多物理场课程

  • 1.1 讲义
    1.1 讲义
  • 1.2 模型
    1.2 模型
  • 1.3 maxwell官方文档中英对比.pdf
    1.3 maxwell官方文档中英对比.pdf
  • 1.4 maxwell官方中文文档.pdf
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  • 1.5 1 现代电机设计引言
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    1.5 1 现代电机设计引言
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  • 1.6 2 课程内容总体介绍
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    1.6 2 课程内容总体介绍
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  • 1.7 3 RMxprt路算法设计电机方案
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    1.7 3 RMxprt路算法设计电机方案
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  • 1.8 4-1 RMxprt设计电机BLDC案例
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    1.8 4-1 RMxprt设计电机BLDC案例
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  • 1.9 4-2 RMxprt设计电机BLDC案例
    1.9 4-2 RMxprt设计电机BLDC案例
  • 1.10 5 RMxprt设计电机异步电机案例
    1.10 5 RMxprt设计电机异步电机案例
  • 1.11 6-1 RMxprt路算法特殊功能
    1.11 6-1 RMxprt路算法特殊功能
  • 1.12 6-2 RMxprt路算特殊功能
    1.12 6-2 RMxprt路算特殊功能
  • 1.13 7 Maxwell场算总体过程
    1.13 7 Maxwell场算总体过程
  • 1.14 8-1 Maxwell 场算电机建模
    1.14 8-1 Maxwell 场算电机建模
  • 1.15 8-2 Maxwell 场算电机材料
    1.15 8-2 Maxwell 场算电机材料
  • 1.16 8-3 Maxwell 场算电机运动体及边界
    1.16 8-3 Maxwell 场算电机运动体及边界
  • 1.17 8-4 Maxwell 场算电机激励1
    1.17 8-4 Maxwell 场算电机激励1
  • 1.18 8-4 Maxwell 场算电机激励2
    1.18 8-4 Maxwell 场算电机激励2
  • 1.19 8-5 Maxwell 场算电机剖分
    1.19 8-5 Maxwell 场算电机剖分
  • 1.20 8-6 Maxwell 场算电机求解及结果
    1.20 8-6 Maxwell 场算电机求解及结果
  • 1.21 8-7 Maxwell场算电机退磁、效率Map等求解
    1.21 8-7 Maxwell场算电机退磁、效率Map等求解
  • 1.22 9 WB结构总体
    1.22 9 WB结构总体
  • 1.23 10 WB下Mesh剖分
    1.23 10 WB下Mesh剖分
  • 1.24 11 WB下Model讲解
    1.24 11 WB下Model讲解
  • 1.25 12 WB谐响应
    1.25 12 WB谐响应
  • 1.26 13 WB热分析
    1.26 13 WB热分析
  • 1.27 14-1 WB下Fluent流体热分析
    1.27 14-1 WB下Fluent流体热分析
  • 1.28 14-2 WB下Fluent流体热分析案例
    1.28 14-2 WB下Fluent流体热分析案例
  • 1.29 14-3 WB下Fluent热分析案例2
    1.29 14-3 WB下Fluent热分析案例2
  • 1.30 15-1 Maxwell电磁与Fluent耦合计算温度场
    1.30 15-1 Maxwell电磁与Fluent耦合计算温度场
  • 1.31 15-2 Maxwell电磁与Fluent耦合计算温度场案例
    1.31 15-2 Maxwell电磁与Fluent耦合计算温度场案例
  • 1.32 15-3 Maxwell电磁与Fluent耦合计算温度场案例
    1.32 15-3 Maxwell电磁与Fluent耦合计算温度场案例
  • 1.33 16-1 WB电机振动及噪声分析
    1.33 16-1 WB电机振动及噪声分析
  • 1.34 16-2 WB电机振动及噪声分析案例
    1.34 16-2 WB电机振动及噪声分析案例