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登錄Ansys電性能仿真的案例
油冷電驅性能工程進階課:2萬轉時代的多學科協同仿真
●演講看點:
★ 電驅研發業務挑戰案例分享
★ 行業應用案例分享及仿真方案
★ Simcenter完整的電驅研發流程介紹
2油冷電驅熱管理解決方案
●會議時間:
14:10-14:50
●演講嘉賓:
高琢 博士
西門子數字化工業軟件
系統仿真高級技術顧問
●演講內容:
深入介紹利用系統仿真進行電驅系統開發的完整流程:基于一維仿真,把整車性能指標逐層分解為電驅系統級指標,并在同一平臺完成電機本體及其控制策略的建模、標定與驗證。設定目標后,利用已有參數,在動態閉環工況下,同步開展電驅系統油冷熱管理設計,并提前評估及抑制振動噪聲,實現全流程一次性閉環驗證。
●演講看點:
★ 介紹Simcenter AMESIM系統仿真及應用
★ 油冷電驅仿真工作流程
★ 油冷電驅客戶案例分享
3驅動電機油冷仿真技術開發
●會議時間:
14:50-15:30
●演講嘉賓:
范俊磊
西門子數字化工業軟件
資深技術顧問
CFD 仿真工程師
●演講內容:
本演講專注于驅動電機的油冷系統優化設計及其仿真技術。通過實例分析不同入口配置、射流動力學及熱交換過程的影響,以高效設置和運行冷卻系統模擬實現高效散熱。此外,演講還將探討固體熱傳導模擬方法,助力工程師在產品設計初期快速識別潛在熱點,優化設計方案,以提升新能源汽車驅動電機的整體性能。
●演講看點:
★ 電機冷卻原理概述
★ 多相流模擬最佳實踐
★ 固體熱模擬
4電驅系統集成NVH開發方案
●會議時間:
15:30-16:10
●演講嘉賓:
馮海星 博士
西門子數字化工業軟件
資深技術顧問
●演講內容:
隨著電動汽車的普及,電驅系統已成為整車主要的噪聲與振動源頭之一,其NVH問題更為突出和敏感。
展開 【觀看回放】西門子油冷電驅性能工程進階課:2萬轉時代的多學科協同仿真
油冷作為主流散熱方式,被廣泛采用的同時,也使電驅系統熱管理復雜度顯著提升,為產品研發帶來持續挑戰。
面對愈發急迫的時代需求,西門子數字化工業軟件推出一體化油冷電驅解決方案,破除子系統數據孤島,西門子Simcenter數字孿生實現油冷電驅開發V流程無縫閉環。
8月20日,西門子油冷電驅性能工程進階課云端開講。前沿專家齊聚線上,詳解4大重要議題,見證西門子數字化電驅解決方案破解技術難題。
1數字孿生集成工作流程
賦能電驅系統研發
●演講嘉賓:
王宗樂
西門子數字化工業軟件
資深仿真產品經理
●演講內容:
當前電驅系統通常由逆變器、電機、傳動系統組成,傳統職能劃分導致電驅研發過程獨立分散,無法保證電驅系統的整體指標。西門子以集成的電驅開發流程,定義整體指標,打通“需求→分解→集成→整車HIL驗證”的V流程,一次實現NVH、熱管理、動力性能的整體優化。
●演講看點:
★ 電驅研發業務挑戰案例分享
★ 行業應用案例分享及仿真方案
★ Simcenter完整的電驅研發流程介紹
2油冷電驅熱管理解決方案
●演講嘉賓:
高琢 博士
西門子數字化工業軟件
系統仿真高級技術顧問
●演講內容:
深入介紹利用系統仿真進行電驅系統開發的完整流程:基于一維仿真,把整車性能指標逐層分解為電驅系統級指標,并在同一平臺完成電機本體及其控制策略的建模、標定與驗證。設定目標后,利用已有參數,在動態閉環工況下,同步開展電驅系統油冷熱管理設計,并提前評估及抑制振動噪聲,實現全流程一次性閉環驗證。
展開 Ansys Electric電仿真根據焦耳熱計算功率 ¥1
Ansys Electric電仿真根據焦耳熱計算功率
一 分析背景
Ansys Electric在分析一個電熱時,想得到某個地方的發熱功率。
但是打開后處理如下:
并沒有我們想要的結果。
那么這里就要想一想了:
1. Commands 方式。焦耳熱Joule Heat * Volume計算
2. 其他方法,我不知道。有可能user defined result也能實現,有可能。
所以我就說說第一種。
AnsysWB匯流排電-熱耦合仿真 ¥10
用于仿真的幾何形狀包含一個單元的耦合組件,以及一段連接到電源的
槽間母線板。它由陽極頂部和四個中心柱組成,柱上固定著銅棒和銅條。
施加直流電流及溫度,以及對流散熱等邊界條件。

Ansys仿真如何助力電驅系統的EMC合規性?
為什么要通過仿真滿足電磁兼容合規性?
ANSYS:全球領先CAE綜合服務供應商
ANSYS汽車電驅動EMC最佳實踐
ANSYS輻射發射仿真介紹
深圳市優飛迪科技有限公司成立于2010年,是一家專注于產品開發平臺解決方案與物聯網技術開發的國家級高新技術企業。
AnsysWB直流母線電容DC Link電-熱耦合仿真 ¥30
DC-Link 薄膜電容是電動汽車電驅系統中的一個重要組成部分,在反復充放電的過程中會導致電容發熱,影響其使用壽命。
本文基于ANSYS 仿真軟件對某型號DC-Link 薄膜電容器進行溫度場分析,結果表明,在
高溫環境中,電容器芯子中心處為溫度最高點,而配備散熱器后,最高溫度點轉移至遠離散熱器的外殼處,散熱器能顯著降低芯子溫度。
1.基于某款實際電容產品簡化的3D模型
2.環境溫度85℃、帶TIM散熱膠及鋁合金散熱冷板
3.考慮直流輸入電流及紋波電流,芯包損耗發熱的電-熱耦合工況
4.電流、發熱量等數據為假設值,實際仿真以真實數據為準
5.模型可以為真實的DC Link熱仿真工作提供極具價值的參考。
展開 ANSYS CFX 帶蝸殼離心泵性能仿真分析
一、模型說明
本案例基于ANSYS 2019R3 Workbench平臺,通過BladeGen軟件對離心泵葉輪水體進行建模,導入TurboGrid自動完成高質量六面體網格劃分;蝸殼水體通過ANSYS Meshing自動劃分非結構四面體網格;
拖拽CFX模塊,連接B2單元和C2單元,導入離心泵葉輪網格模型;連接D3單元和C2單元,右鍵更新D3單元,完成蝸殼和葉輪網格模型裝配;
雙擊C2單元啟動CFX-Pre,右鍵單擊葉輪模型通過“Transform Mesh”生成完整葉輪模型;
二、分析設置
定義計算域
右鍵單擊蝸殼模型插入靜止流體域命名“Volute”,鼠標點擊“Location”黃色區域,在圖形區域左鍵選擇蝸殼水體,并完成計算域設置;
選擇“Default Domain”右鍵重命名為“Impeller”,雙擊進行轉動域設置界面,定義材料-Water,相對壓力-0atm,轉速-1450RPM,以及轉軸-Z軸;關閉傳熱模型,設置湍流模型為SST(Shear Stress Transport);
定義邊界條件
選擇“Impeller domain”右鍵插入入口邊界命名“Impeller Inlet”位置選擇“Entire INBlock INFLOW”;
設置入口相對壓力1bar;
選擇“Volute domain”右鍵插入出口邊界,設置出口邊界質量流率77.5kg/s;
選擇“Impeller domain”右鍵插入“旋轉-Rotaing”、“無滑移-No Slip wall”的hub wall、shroud wall 以及blade wall邊界;
選擇Interfaces右鍵插入Interface 邊界命名“domain Interface
展開 ANSYS Fluent Meshing-離心泵性能仿真網格劃分案例
,葉輪繞“X”軸逆時針旋轉,轉速340r/min;
定義動域和靜域間的“Interface”;
壓力分布云圖;
離心泵水力效率計算公式(Fluent Moment 查看離心泵扭矩M-N/S);
四、總結
目前,對于離心泵CFD仿真應用已經非常成熟,計算仿真精度也非常高;
筆者之前也做過多次關于離心泵的仿真分析,但不確認是什么原因(可能是三維軟件軟件間的兼容性問題)導致拿到的三維模型導入ANSYS CFD前處理軟件后,對蝸殼和葉輪進行封閉,流體域抽取以及網格劃分操作比較繁瑣和耗時,尤其是對“Interface”的處理(封閉面與模型間存在漏洞,葉輪和蝸殼水體域共節點網格失敗等等);
而現如今,借助Fluent Meshing的“Fault-tolerent Meshing”工作流能夠大大的減低模型前處理和網格的難度,提高工作效率,所以忍不住趕緊整理分享,希望對大家的CFD仿真學習和工作帶來幫助。
展開 ANSYS軟件助力紅牛車隊改善仿真性能
我們幫助全球最具創新性的企業推出投其客戶所好的出色產品,通過業界性能最佳、最豐富的工程仿真軟件產品組合幫助客戶解決最復雜的仿真難題,我們讓工程產品充分發揮想象的力量。歡迎與我們全球75個戰略部門的近3000名專業人士合作,共同在工程仿真和產品開發領域彰顯非凡!
在中國,ANSYS擁有北京/上海/深圳/成都四個分公司,兩百余名員工,與我們的合作伙伴共同為中國制造業提供最先進的仿真技術,通過仿真技術支撐中國2025。欲了解更多詳情,敬請訪問www.ansys.com.cn。
ANSYS在主要社交媒體上也保持積極宣傳態勢。在中國,敬請關注ANSYS官方微信公眾號:ansys-china;ANSYS新浪微博:@ANSYS中國。
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展開 ANSYS,引領高性能云仿真應用趨勢
ANSYS,引領高性能云仿真應用趨勢:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzEzODQ4Mg==&mid=2651801798&idx=5&sn=964a9891c6e6e7941647b8fc5ca3f68c&chksm=bd25719b8a52f88d3cbb189d54587ea152979b39f83cc0c0bf7982d1c0211aa5ab77c6ce6207#rd
Ansys Speos 2023 R1最新功能介紹,提供精確、高性能的仿真功能。
Ansys Speos是一款基于物理的光學仿真軟件,可以幫助工程師和設計師模擬和優化光學系統,例如汽車大燈、航空航天儀器和醫療設備等
。
為什么選擇 Ansys Speos
光學設計:Ansys Speos具有強大的光學設計工具,包括快速反射率分析、光學布局和模擬、光學形狀優化等。
光學仿真:Ansys Speos可進行光學仿真,包括光線追蹤、照明分析和色彩分析等。
光學分析:Ansys Speos可進行光學分析,例如散射、透過、反射和吸收等。
Ansys Speos推動創新,為光學設計人員提供精確、高性能的仿真功能。
ANSYS SPEOS 的優勢
多物理仿真:
Ansys Speos不僅僅是光學仿真軟件,還可以與Ansys的其他物理仿真軟件集成,如流體仿真、熱仿真和結構仿真。
展開 
【ANSYS線上直播回看】車燈尾燈視覺性能評估與仿真
對于外部燈具,不僅要滿足其性能要求,還要符合高標準的外觀要求,以符合整車的設計風格,真正起到畫龍點睛的作用。目前國內車燈等主機廠以及專業車燈研發中心主要通過反復制造樣件來優化設計,耗時較長;而且對于關乎車輛及人身安全的光學設計沒有專用的光學設計分析軟件進行驗證和管控,對于主機廠車燈部門存在較大的風險。
Ansys SPEOS光學仿真軟件可以很好的解決以上問題,其人眼視覺光學仿真功能以三維數據為依據,直接供更多的寶貴時間,以滿足裝車需求,極大的減少了裝車樣件的制作數量,或者采用替代件而進行的額外工作。對于供應商提交的配光模擬分析報告,可依據三維數據驗證其數據和分析報告的正仿真出燈具的人眼視覺效果,給燈具效果確認以很好的參考,可以減少樣件的制作次數,甚至不需制作樣件。且前期節約的時間可以為后期開模提確可行性,能更好的管控好燈具的配光性能。
此次網絡直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網絡直播錄播內容,供大家回看學習。
近期發布的Ansys 2020 R1帶來全新升級的功能,首場新品發布已于2月25日成功舉辦。現在,隆重向大家推出由Ansys中國系統事業部傾力打造的“Ansys光學、虛擬現實、軟件與系統解決方案”技術盛宴!我們非常有幸邀請到多位高級工程師為系列專題助陣,將陸續為大家帶來車燈設計與仿真、HUD系統、智能座艙、人機交互、汽車功能安全、數字孿生等熱門主題,歡迎積極報名參加并關注后續精彩內容!
▼▼▼2020 Ansys網絡研討會有獎反饋 - 可免費獲取本場錄播和講解資料,參與者均可獲得千元培訓券及技術鄰金幣獎勵!
展開 從電機優化到性能飛升!ANSYS Maxwell 低頻電磁場仿真全解析
ANSYS Maxwell 憑借其強大的功能和準確的仿真能力,成為低頻電磁場仿真領域不可或缺的工具,為各行業的產品研發和技術創新提供了重要的技術支持。
預測性能,耐久可靠 | 《ANSYS結構剛度及疲勞仿真解決方案》現已開放領取
1 結構強度剛度及疲勞仿真技術發展需求
2 Ansys結構強度剛度及疲勞仿真模塊功能介紹
· CAE前后處理、幾何訪問、幾何造型、有限元建模、分析集成及可視化
· 網格劃分
· 載荷及邊界條件施加
· 結果顯示及處理
· 結構力學求解器功能
· 非線性分析功能
· 復合材料結構分析功能
· 耦合場分析功能
· 多目標優化分析
· 疲勞分析
· 顯式動力學分析
· 多體水動力學模塊
3 Ansys nCode DesignLife 疲勞解決方案
· 疲勞仿真的重要性
· Ansys nCode DesignLife疲勞壽命仿真流程
· Ansys nCode DesignLife疲勞仿真功能
· Ansys nCode DesignLife優勢與價值
· Ansys nCode DesignLife常見應用案例
· 焊縫疲勞分析
· 高溫疲勞
· 熱和力疲勞
· 多軸應力/應變疲勞
· 振動疲勞
· 復合材料疲勞
4 Ansys電池振動疲勞仿真案例
· 新能源動力電池包PSD隨機振動疲勞壽命計算
· 動力電池包振動疲勞分析及改進
二、本期資料如何獲取?
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展開 【Ansys線上直播回看】智能終端無線性能設計及家居環境仿真探索
目前個人用戶對全屋智能需求不斷增長,而為了更好的實現網絡通信、安防照明、廚房家電模塊聯動,家電設備需要與終端路由、手機等設備互聯互通,所以終端無線性能設計、家居環境布局研究成為當前的研究熱點。
此次網絡直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網絡直播錄播內容,供大家回看學習。
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