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電機噪聲分析

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創建者:匿名 創建時間:2021-11-22

電機噪聲分析的視頻教程

汽車NVH的那些事兒(舊版)
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第八講:永磁同步電機輻射噪聲分析(2)——聲學網格的劃分

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電機振動噪聲分析
電機振動噪聲分析

RMxpt創建電機模型 Maxwell中計算磁場力計算 Maxwell提取時域集中力 Maxwell頻域實部虛部力的提取 Harmonic進行諧響應分析,計算頻率響應 harmonic-acoustics計算振動噪聲

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Simcenter 3D電機振動噪聲分析
Simcenter 3D電機振動噪聲分析

本視頻旨在進行建立電機的聲場進行振動噪聲分析,采用Simcenter 3D建立聲場,將電機的電磁力映射到電機結構定子齒端進行分析。結合官方教程具體操作請看視頻。

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電機噪聲分析圖1

電機噪聲分析的實例教程

1、一般設置 2、模型設置 3、材料添加 4、計算域材料設置 5、邊界條件設置 6、交界面處理設置 7、求解設置 8、結果處理分析 案例演示及練習-1:電機自然冷卻分析 案例演示及練習-2:電機強制風冷分析 案例演示及練習-3:電機強制水冷分析 WB電機電磁噪聲耦合分析 掌握電機電磁噪聲耦合分析過程 1、電機振動分析創建 1.2電機相關材料建立 1.2電機模型處理 1.3電機模型材料添加 1.4接觸坐標系處理 1.5網格剖分 1.6約束條件及力源添加處理 1.7求解設置 1.8結果查看處理 2、電機噪聲分析創建 2.1電機噪聲分析相關材料建立 2.2電機噪聲分析模型處理 2.3電機噪聲分析材料處理添加 2.4電機噪聲分析接觸坐標系處理 2.5電機噪聲分析網格剖分 2.6電機噪聲分析約束條件及聲源添加處理 2.7求解設置 2.8結果查看處理 案例演示及練習-1:永磁同步電機分析 備注 1、老師會針對學員反饋的技術問題進行分析,對共性問題在過程中老師會與學員共同分析探討、個性問題單獨交流。
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6.3其它結果查看分析 7.MC電機聲場計算結果處理 7.1聲壓壓強查看分析 7.2聲壓級分布查看分析 7.3其它結果查看分析 WB驅動電機電磁噪聲 耦合分析 掌握WB驅動電磁噪聲耦合 分析過程 1.電機maxwell電磁創建 1.1電機模型處理 1.2電磁力計算設置特點技巧 1.3網格剖分技巧 1.4其它注意項講解 2.電機maxwell電磁-結構場耦合 2.1耦合注意事項 3.電機諧響應分析創建 3.1電機相關材料建立 3.2電機模型處理 3.3電機模型材料添加 3.4接觸坐標系處理 3.5網格剖分 3.6約束條件及力源添加處理 3.7求解設置 3.8結果查看處理 4.電機噪聲分析創建 4.1電機噪聲分析相關材料建立 4.2電機噪聲分析模型處理 4.3電機噪聲分析材料處理添加 4.4電機噪聲分析接觸坐標系處理 4.5電機噪聲分析網格剖分 4.6電機噪聲分析約束條件及力源添加處理 4.7求解設置 4.8結果查看處理 5.電機電磁噪聲耦合分析演示及上機操作 5.1永磁同步電動機 備注 開課前老師會針對學員反饋的技術問題進行分析,對共性問題在課堂中老師會與學員共同分析探討、個性問題將在課下單獨交流。
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6.3其它結果查看分析 7.MC電機聲場計算結果處理 7.1聲壓壓強查看分析 7.2聲壓級分布查看分析 7.3其它結果查看分析 WB驅動電機電磁噪聲 耦合分析 掌握WB驅動電磁噪聲耦合 分析過程 1.電機maxwell電磁創建 1.1電機模型處理 1.2電磁力計算設置特點技巧 1.3網格剖分技巧 1.4其它注意項講解 2.電機maxwell電磁-結構場耦合 2.1耦合注意事項 3.電機諧響應分析創建 3.1電機相關材料建立 3.2電機模型處理 3.3電機模型材料添加 3.4接觸坐標系處理 3.5網格剖分 3.6約束條件及力源添加處理 3.7求解設置 3.8結果查看處理 4.電機噪聲分析創建 4.1電機噪聲分析相關材料建立 4.2電機噪聲分析模型處理 4.3電機噪聲分析材料處理添加 4.4電機噪聲分析接觸坐標系處理 4.5電機噪聲分析網格剖分 4.6電機噪聲分析約束條件及力源添加處理 4.7求解設置 4.8結果查看處理 5.電機電磁噪聲耦合分析演示及上機操作 5.1永磁同步電動機 備注 開課前老師會針對學員反饋的技術問題進行分析,對共性問題在課堂中老師會與學員共同分析探討、個性問題將在課下單獨交流。
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人工頭在整車上的安裝情況如下圖2所示: 7號麥克風用來測量電機近場噪聲,在后期數據分析時也需要通過近場噪聲來識別來自電機噪聲成分。8到13號加速度傳感器用來分析電機總成懸置系統的三個支撐對電機振動的隔振效果,同時可以分析乘員艙電機噪聲是來自固體聲還是空氣聲。14 號光電傳感器用來測量傳動軸的轉速,然后通過傳動比換算到電機轉速,光電傳感器的布置如圖3所示: 2.2 測量工況 根據用戶的駕駛習慣,測量工況通常包含下面四個工況。 3 電機噪聲分析方法 3.1 電機噪聲的識別 電機噪聲主要來源于轉子不平衡及軸承振動引起的機械噪聲,散熱風扇引起的空氣動力噪聲以及電磁力引起的電磁噪聲,其中電磁噪聲電機噪聲的主要成分,根據實際的工程案例分析,發現定子齒槽引起的齒諧波噪聲是電磁噪聲的主要成分,齒諧波噪聲的頻率: 式中,i為諧波次數,Q為齒槽數,n為電機轉速。 從公式可知,如果知道了電機定子齒槽數,就可以通過公式計算哪些頻率成分是來自電機,但對于競爭車型的電機,通常是無法獲取電機定子齒槽數,這就需要通過測試數據的分析來識別。 以某一車型的電機噪聲為案例進行分析,圖4是勻加速的工況時乘員艙左前外耳處噪聲的坎貝爾圖,橫坐標是傳動軸的轉速,通過回放得到抱怨的噪聲是541.5階的階次噪聲,首先和電機近場噪聲比較,如圖5所示,可以看出電機近場的541.5階次噪聲明顯,初步判斷此階次噪聲來自電機。 同時變速箱的傳動比通常為8到10 之間,如橫坐標轉換為電機驅動軸的轉速,則圖中的階次噪聲為54 階次到 68 階次,目前主流電機的齒槽數為48,60 和72,可判斷此階次噪聲來自60 齒槽的電機
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6.3其它結果查看分析 7.MC電機聲場計算結果處理 7.1聲壓壓強查看分析 7.2聲壓級分布查看分析 7.3其它結果查看分析 WB驅動電機電磁噪聲 耦合分析 掌握WB驅動電磁噪聲耦合 分析過程 1.電機maxwell電磁創建 1.1電機模型處理 1.2電磁力計算設置特點技巧 1.3網格剖分技巧 1.4其它注意項講解 2.電機maxwell電磁-結構場耦合 2.1耦合注意事項 3.電機諧響應分析創建 3.1電機相關材料建立 3.2電機模型處理 3.3電機模型材料添加 3.4接觸坐標系處理 3.5網格剖分 3.6約束條件及力源添加處理 3.7求解設置 3.8結果查看處理 4.電機噪聲分析創建 4.1電機噪聲分析相關材料建立 4.2電機噪聲分析模型處理 4.3電機噪聲分析材料處理添加 4.4電機噪聲分析接觸坐標系處理 4.5電機噪聲分析網格剖分 4.6電機噪聲分析約束條件及力源添加處理 4.7求解設置 4.8結果查看處理 5.電機電磁噪聲耦合分析演示及上機操作 5.1永磁同步電動機 備注 開課前老師會針對學員反饋的技術問題進行分析,對共性問題在課堂中老師會與學員共同分析探討、個性問題將在課下單獨交流。
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電機噪聲分析圖2

電機噪聲分析的最新內容

本文原刊登于Ansys.com:《Analyzing Noise, Vibration, and Harshness With Ansys Motor-CAD NVH Tuning》 作者: Shi-Uk Chung | Ansys 高級應用工程師 編輯整理:王楊 | Ansys 主任應用工程師 噪聲、振動和聲振粗糙度(NVH)是電機設計與性能的關鍵因素。過高的NVH會導致產品壽命縮短
電機NVH測試優化:鑄鐵平臺在噪聲振動測試中的基礎作用 在新能源汽車、工業電機、家電電機等領域,NVH(噪聲、振動與聲振粗糙度)功能是評估電機品質的核心指標,直接影響產品舒適性、可靠性與市場競爭力。電機NVH測試的核心訴求是準捕捉噪聲與振動信號,而測試基準的穩定性直接決定信號采集的真實性。鑄鐵平臺作為電機NVH測試臺的核心基礎部件,憑借高剛性、低振動、強抗干擾的特性,為噪聲振動測試搭建穩定基準
基于AVL EXCITE M與Simulink控制耦合的電機諧波注入NVH分析 前言 在新能源汽車、工業伺服系統等核心應用場景中,電驅系統的高頻嘯叫與低頻轟鳴問題,已成為制約產品 NVH(振動噪聲)性能提升的核心痛點與技術難題。此類噪聲的核心誘因在于電磁力波激勵引發的結構振動及空氣輻射噪聲,傳統采用阻尼敷設、結構拓撲優化等被動降噪手段,不僅存在研發成本高、周期長的局限,還可能犧牲動力總成功率密度與空間布局靈活性
噪聲、振動和聲振粗糙度(NVH)是電機設計與性能的關鍵因素。過高的NVH會導致產品壽命縮短、維護成本增加和客戶滿意度下降。因此,在設計階段早期解決NVH挑戰至關重要,以避免設計階段后期出現重大NVH問題。 電機NVH分析本質上是一個結合了電磁和機械分析的、復雜的多物理場問題——因為電機NVH問題通常源于電磁力與結構組件(如定子)之間的相互作用。因此,全面了解電機的電磁和機械屬性對于準確預測其NVH
在為期兩天的課程中,我們將為您講解電機NVH問題的基本概念、電機性能的基本參數、測試和分析方法,幫助您掌握在工程實踐中具備基本的測試和分析解決電機振動、噪聲、扭矩等問題的實際能力,課程提供手把手輔導的實踐操作練習。 本課程適合于專門從事電機NVH相關技術工作的工程師、電機設計工程師、質檢工程師、服務工程師等從事電機相關的研究和工程技術人員。
11月4日,Ansys官方『從模塊到芯片和系統:大型FPGA芯片設計全面的電源噪聲簽核分析』研討會為您展開介紹從模塊到芯片到系統的全鏈路動態電源完整性驗證流程提供Ansys電源可靠性的分析方案等,感興趣的下滑預約學習?? 時間:11月4日(星期二),16:00-17:00 內容簡介: 介紹了對于大型的先進FinFET工藝FPGA芯片,從模塊到芯片到系統的全鏈路動態電源完整性驗證流程
培訓目標: ?針對涉及到各行業電機類產品相關的客戶,對常用的軸向、徑向、三合一電機等分析計算流程進行分析和演示,并結合Actran電機噪聲的流程管理器 (EM&Epowertrain Workflow Manager) 展示更加快捷、方便的電機振動噪聲分析方式。 ?為用戶提供更深入、更具關聯性的電機振動、噪聲原因和現象的分析,為快速解決電機振動噪聲問題提供可靠且直接的數據依據。
屋頂冷水機組噪聲分析 屋頂冷水機組是商業建筑和工業設施中常見的制冷設備,其噪聲并非單一來源,而是由其內部核心部件(壓縮機、冷凝風機、水泵等)及輔助結構共同產生。其中冷凝風機約占30%~60%,氣動噪聲又可細分為: 旋轉噪聲(離散頻率噪聲):風扇葉片周期性切割空氣,形成壓力脈動產生的噪聲,表現為“嗡嗡”的低頻轟鳴(通常200-1000Hz),傳播距離遠、穿透性強,易對下層建筑或周邊居民區造成影響
屋頂冷水機組噪聲分析 屋頂冷水機組是商業建筑和工業設施中常見的制冷設備,其噪聲并非單一來源,而是由其內部核心部件(壓縮機、冷凝風機、水泵等)及輔助結構共同產生。其中冷凝風機約占30%~60%,氣動噪聲又可細分為: 旋轉噪聲(離散頻率噪聲):風扇葉片周期性切割空氣,形成壓力脈動產生的噪聲,表現為“嗡嗡”的低頻轟鳴(通常200-1000Hz),傳播距離遠、穿透性強,易對下層建筑或周邊居民區造成影響
培訓日程: 培訓時間:8月14-15日 培訓地點:武漢市江夏區華工園二路1號2樓北京廳 面向人群:具備有限元基礎的工程技術人員 培訓目標: ? 了解關于Marc非線性熱、熱-機耦合方面的基本理論; ? 基本掌握Marc前后處理器mentat功能,熟悉mentat的操作界面; ? 掌握熱及熱機耦合仿真流程及操作; ? 掌握Marc中材料非線性,接觸非線性和熱相關性設置和定義方法