电机设计会议报名 | 打造全新升级的电机设计和声品质仿真

“为应对产品电气化的复杂性,工程仿真是唯一经济有效的方法。”

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汽车制造商都在对混合动力车和纯电动车进行重点投资,在航空航天领域,对电动飞机的规划是推动电力推进系统的发展,电力推进系统可降低飞行噪声、废气排放、飞行重量和燃油消耗。电机设计,作为Ansys 电气化仿真解决方案中的重要一环,其在噪声、振动与声振粗糙度 (NVH)、电磁设计、材料等各方面有着非常完善的方案。

如今,市场对电机性能的要求越来越高,新的电机设计需要对电机进行多物理场的全方面的考虑。2019年10月,Ansys正式宣布将Motor-CAD集成到电机设计流程中,从而实现完整的端到端工作流程,集成了Ansys Motor-CAD的新电机设计方案,能够将电机设计工作流程扩展到研发早期阶段的概念设计工程团队,仿真可以在几秒钟内完成,工程师有足够的时间进行设计探索。

近期,又一重磅网络研讨会专题「打造全新升级的电机设计和声品质仿真」即将上线,您将有机会近距离了解Ansys Motor-CAD软件、电机设计流程、NVH仿真流程及电机声品质等主题内容,欢迎报名并关注后续更多专题研讨会!

 

打造全新升级的电机设计和声品质仿真

活动形式:网络直播

时间:每天16:00

费用:免费

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4月14日 | Ansys Motor-CAD 电机设计软件功能介绍

简介:由于市场上对电机性能的要求越来越高,新的电机设计需要对电机进行多物理场的全方面的考虑。Motor-CAD 是专门针对电机设计而开发的一款工程软件工具,在设计阶段能够更加高效地综合分析电机电磁性能、热管理、应力结构、驾驶工况,以及加工工艺对电机设计的影响,为工程师提供电机设计更加全面的解决方案。本次网络研讨会将详细介绍和演示Motor-CAD 的功能。

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4月16日 | Ansys Motor-CAD 全新的电机设计流程

简介:通常,电机研发项目从早期设计到后期的量产是需要经历不同研发阶段,尤其是新能源汽车。在一定周期内有效地研发出一款好的电机,是需要在各阶段采用合适的仿真工具进行一系列的仿真。本次网络研讨会将讲解和演示Motor-CAD在全新的电机设计流程中所扮演的角色,以及与Ansys其他仿真工具的接口,包括 Ansys Maxwell 二维和三维接口,Motor-CAD与 Twin Builder 的系统仿真,Motor-CAD与 OptiSLang 进行多物理多目标的优化,将为大家呈现一个高效的电机设计验证全方位的解决方案。

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4月21日 | Ansys 电机NVH仿真分析流程介绍

简介:电机NVH是指电机在运行过程中对外表现出的噪声、振动与声振粗糙度(Noise、Vibration、Harshness),主要包括三个来源,即电磁噪声、机械噪声和空气动力噪声,通常在这三类噪声中电磁振动噪声的比重较大,是我们重点关注的对象。电机NVH分析是典型的多物理场耦合问题,传统的分析理论建立在解析模型的基础上,基于此编写的分析软件虽然计算速度很快,但是精度较差,尤其是对于新结构电机来说更是如此。本次网络研讨会将介绍如何利用Ansys 2020 R1,在有限元环境下,精确分析电机的振动噪声:利用Maxwell2D/3D快速仿真电机在多转速下定/转子表面的频域电磁力并无缝链接到Workbench平台Harmonic Response模块进行多转速谐响应分析,得到电机的ERP Level Waterfall图,用于分析电机在各转速下的谐振情况;同时多转速谐响应分析结果也可传递到Harmonic Acoustics模块进行Sound Power Level Waterfall的分析,用于进一步对电机噪声水平进行评估。

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4月23日 | Ansys 基于联合仿真的电机声品质解决方案

简介:电动传动系统噪声成作为新能源汽车内部的最大噪声源一直备受关注,其中由于电机噪音与传统内燃机噪音截然不同的声音特征,也让传统的NVH分析工具在面对电机的声品质问题时显得力不能及。Ansys VRXPERIENCE Sound联合多物理场仿真工具,协助用户在电机及电动车从早期设计和验证阶段开始就能准确的评价和优化电机的NVH特性,为其提供一个高效多维度的电机声品质设计及验证解决方案。

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