基于ANSYS软件15kw电机NVH正向设计

特惠价格 ¥1888

课程难度高级
课程节数74
发布时间2024-02-25
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基于ANSYS软件15kw电机NVH正向设计

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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

通过永磁电机设计知识、模态、振动噪声等方面理论与永磁电机设计及NVH设计的实际工程案例相结合,掌握RMxprt和Maxwell软件进行永磁电机电磁方案设计优化工作、Mechanical永磁电机的模态、NVH计算问题。 一、5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、空间电磁力生成、主要阶次识别、电机自然模态计算、NVH计算等。三、知识点:电机电磁方案设计流程、电机极槽配合选择、电机主要电磁力计算、电机主要模态、电机振动速度、噪声瀑布图、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

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:

基于ANSYS软件15kw电机NVH正向设计-课程大纲

1.   0 课程导学

  • 1.1 讲义-NVH课程.rar
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  • 1.2 模型-NVH课程.rar
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  • 1.3 maxwell官方文档中英对比.pdf
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  • 1.4 maxwell官方中文文档.pdf
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  • 1.5 0-基于ANSYS软件15kw永磁电机NVH正向设计概述-1
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2.   1-1.电机电磁设计理论

  • 2.1 1-1.1电机电磁设计理论之电机设计基本过程
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  • 2.2 1-1.2电机电磁设计理论之极槽配合-1
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  • 2.3 1-1.2电机电磁设计理论之极槽配合-2
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  • 2.4 1-1.2电机电磁设计理论之极槽配合-3
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  • 2.5 1-1.3电机电磁设计理论之槽形设计
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  • 2.6 1-1.4电机电磁设计理论之转子磁路设计
    2.6 1-1.4电机电磁设计理论之转子磁路设计
  • 2.7 1-1.5电机电磁设计理论之气隙设计
    2.7 1-1.5电机电磁设计理论之气隙设计
  • 2.8 1-1.6电机电磁设计理论之绕组设计
    2.8 1-1.6电机电磁设计理论之绕组设计
  • 2.9 1-1.7电机电磁设计理论之斜槽设计
    2.9 1-1.7电机电磁设计理论之斜槽设计

3.   1-2.模态知识

  • 3.1 1-2.1模态知识之模态定义
    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
    3.2 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
    3.3 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
    3.4 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
    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
    4.1 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
    4.2 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
    4.3 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
    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
    5.1 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
    5.2 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
    5.3 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
    5.4 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
    5.5 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
    5.6 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
    5.7 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
    5.8 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
    5.9 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
    5.10 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
    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
    6.1 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
    6.2 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
    6.3 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
    6.4 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
    6.5 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
    6.6 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
    6.7 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
    6.8 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
    6.9 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
    6.10 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
    6.11 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
    6.12 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
    6.13 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
    6.14 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
    6.15 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
    6.16 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
    6.17 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
    6.18 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
    6.19 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
    6.20 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
    6.21 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
    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
    7.1 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
    7.2 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
    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
    8.1 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
    8.2 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
    8.3 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
    8.4 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
    8.5 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
    8.6 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
    8.7 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
    8.8 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
    8.9 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
    8.10 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
    8.11 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
    8.12 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
    8.13 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
    8.14 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
    8.15 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
    8.16 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
    8.17 2-3.12电机NVH仿真之简单汇总
购买后可以提问
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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。

2023-04-14 14:54:45
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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

2023-04-14 14:55:42
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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。

2023-04-14 14:56:39
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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)

2023-04-14 14:58:13
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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。

2023-04-17 17:26:28
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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)

2023-05-01 17:00:41
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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

2023-05-10 20:55:18
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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

2023-05-12 17:46:05
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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

2023-05-12 18:01:31