基于ANSYS软件15kw电机NVH正向设计
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常见问题
基于ANSYS软件15kw电机NVH正向设计
掌握从噪音角度综合电磁方案设计核心技能等
课程大纲:
1. 0 课程导学
2. 1-1.电机电磁设计理论
3. 1-2.模态知识
- 3.1 1-2.1模态知识之模态定义
- 3.2 1-2.2模态知识之定子模态解读
- 3.3 1-2.3模态知识之定子主要模态
- 3.4 1-2.4模态知识之模态影响因子1
- 3.5 1-2.5模态知识之模态总结
4. 1-3.电机测试知识
- 4.1 1-3.1电机测试之概述
- 4.2 1-3.2电机测试之模态测试流程
- 4.3 1-3.3电机测试之振动噪声测试流程
- 4.4 1-3.4电机测试之快速测试噪声
5. 1-4.电机振动噪声理论知识
- 5.1 1-4.1电机振动噪声理论之电机噪声概念及类别-1
- 5.2 1-4.1电机振动噪声理论之电机噪声概念及类别-2
- 5.3 1-4.2电机振动噪声理论之电机主要噪声产生机理-1
- 5.4 1-4.2电机振动噪声理论之电机主要噪声产生机理-2
- 5.5 1-4.2电机振动噪声理论之电机主要噪声产生机理-3
- 5.6 1-4.2电机振动噪声理论之电机主要噪声产生机理-4
- 5.7 1-4.3电机振动噪声理论之电磁力相关概念-1
- 5.8 1-4.3电机振动噪声理论之电磁力概念-2
- 5.9 1-4.4电机振动噪声理论之主要噪声源-1
- 5.10 1-4.4电机振动噪声理论之主要噪声源-2
- 5.11 1-4.5电机振动噪声理论之电机强迫振动计算
6. 2-1.两种电磁方案设计
- 6.1 2-1.1 电磁方案设计之30槽8极方案电磁力分析-1
- 6.2 2-1.1 电磁方案设计之30槽8极方案电磁力分析-2
- 6.3 2-1.2电磁方案设计之36槽8极方案电磁力分析
- 6.4 2-1.3电磁方案设计之方案仿真流程
- 6.5 2-1.4电磁方案设计之30槽8极方案估算
- 6.6 2-1.5电磁方案设计之30槽8极方案RMxprt估算方案生成过程
- 6.7 2-1.6电磁方案设计之30槽8极方案RMxprt方案优化-1
- 6.8 2-1.6电磁方案设计之30槽8极方案RMxprt方案优化-2
- 6.9 2-1.6电磁方案设计之30槽8极方案RMxprt方案优化-3
- 6.10 2-1.6电磁方案设计之30槽8极方案RMxprt方案优化-4
- 6.11 2-1.7电磁方案设计之30槽8极方案RMxprt一键生成Maxwell
- 6.12 2-1.8电磁方案设计之30槽8极方案Maxwell优化校核内容
- 6.13 2-1.9电磁方案设计之30槽8极方案Maxwell额定工况分析-1
- 6.14 2-1.9电磁方案设计之30槽8极方案Maxwell额定工况分析-2
- 6.15 2-1.9电磁方案设计之30槽8极方案Maxwell额定工况分析-3
- 6.16 2-1.10电磁方案设计之30槽8极方案Maxwell额定工况结果解读
- 6.17 2-1.11电磁方案设计之30槽8极方案Maxwell齿槽转矩校核
- 6.18 2-1.12电磁方案设计之30槽8极方案Maxwell偏心齿槽转矩校核
- 6.19 2-1.13电磁方案设计之30槽8极方案优化过程简单汇总
- 6.20 2-1.14电磁方案设计之36槽8极方案Maxwell校核过程及结果解读
- 6.21 2-1.15电磁方案设计之时空电磁力输出
- 6.22 2-1.16电磁方案设计之电磁力时空3D图
7. 2-2.模态仿真计算
- 7.1 2-2.1模态仿真过程及注意项-1
- 7.2 2-2.1模态仿真过程及注意项-2
- 7.3 2-2.2模态Model仿真过程及结果解读
8. 2-3.电机NVH仿真
- 8.1 2-3.1电机NVH仿真之总体内容
- 8.2 2-3.2电机NVH仿真之workbench仿真过程及分类
- 8.3 2-3.3电机NVH仿真之Maxwell注意项-1
- 8.4 2-3.3电机NVH仿真之Maxwell注意项-2
- 8.5 2-3.4电机NVH仿真之振动噪声注意项-1
- 8.6 2-3.4电机NVH仿真之振动噪声注意项-2
- 8.7 2-3.4电机NVH仿真之振动噪声注意项-3
- 8.8 2-3.5电机NVH仿真之过程Maxwell设置
- 8.9 2-3.6电机NVH仿真之过程振动设置-1
- 8.10 2-3.6电机NVH仿真之过程振动设置-2
- 8.11 2-3.6电机NVH仿真之过程振动设置-3
- 8.12 2-3.7电机NVH仿真之过程噪声设置
- 8.13 2-3.8电机NVH仿真之30槽8极方案噪声结果
- 8.14 2-3.9电机NVH仿真之36槽8极方案噪声结果
- 8.15 2-3.10电机NVH仿真之30槽8极软件NVH结果查看
- 8.16 2-3.11电机NVH仿真之36槽8极软件NVH结果查看
- 8.17 2-3.12电机NVH仿真之简单汇总
Torque ripple 造成的震动比径向力造成的震动要大很多?
邓老师回答: NVH计算自动考虑Torque(切向电磁力就是转矩)波动的,自动转矩FFT。
怎么解决由于转矩波动造成的噪声问题?
邓老师回答: 减少波动,从极槽配合,槽型尺寸,极弧系数,电源波形等方面下手
电机设计以及定了,能做的只能是电源波形来改变转矩波动了吗?
邓老师回答: 基本是这样,通过控电源插入谐波来实现。其它方法,比如改变结构阻尼、质量等,效果甚微。
插入谐波改变整个48阶的情况,2000Hz的peak有什么办法可以找到产生这个噪声的原因吗?
邓老师回答: 反推,在某速度(2000Hz)下对应的电磁力频率与阶次是多少,然后与电机的模态进行对比,看看两者是否接近(共形共频)
老师,如果激励的频率不在电机模型的固有频率之中,是不是就不需要对电机进行扫频,寻找共振频率了
邓老师回答: 是的,非共振产生的影响有限。
调整电源波形控制扭矩波动来降低电机噪声问题,具体有采用哪些方法,主要原理是什么?
邓老师回答: 是自动驻入谐波,比如原方案有3次谐波,那么可驻入3次谐波电源(相位相反即可抵消原谐波)
老师您好,我在分析完电机模块之后发现点击performence还有curve以及solution data后都没有反应,这是怎么回事呢
邓老师回答: 软件的bug,先保存文件再重新打开就可以了
做耦合分析时,机壳模型是在maxwell中建立嘛,还是可以在wb中建立完整模型,把导入的 maxwell中的定子模型删去?
邓老师回答: 在workbench中建立机壳就行,保证电磁力映射的铁芯一样就行
老师,电机实测在某转速下有共振,仿真过程中,模型仅需要定子和机壳就可以了嘛,绕组这些对结果影响大嘛,可以省嘛
邓老师回答: 大部分情况下仿真保留机壳和定子铁芯就行