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帖子 Moldex3D模流分析之Tokyo Seiki公司使用模流大幅減少試模次數
設計變更的主導權,已大幅度的由傳統式的只做代工向上提升,每一批模具代工至少有一半以上的模具,是由 Tokyo Seiki 主導修改產品設計,例如最近接手的印表組件的流道不平衡問題,以及某知名國際相廠牌的產品翹曲改良。對癥下藥,增加產品強度:流平衡與結合線問題改良流平衡目的是避免成品後所發生變形的主要改善方案,尤其針對精密性產品,在分析過程中常以流平衡指數來作為比較數據。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之Tokyo Seiki公司使用模流大幅減少試模次數
視頻 Abaqus線性力&噪音分析詳解(理論及實作)
(頻率響應)Workshop-路板頻率響應分析Part07-隨Workshop-路板隨分析Part08-聲學簡介Part09-聲音波傳現象Workshop-聯通管噪音分析Part10-噪音分析建模Workshop-室內聯管噪音模擬Part11-結構噪音耦合分析Workshop-卡車結構噪音分析
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鄭鈞 Adam ??? 6年前
Abaqus線性動力&噪音分析詳解(理論及實作)
帖子 高靈敏度10按鍵觸摸感應芯片VK3610IM電容式觸控IC原廠,提供串行界面SCK、SDA、INT 作為與MCU溝通方式
5 可分辨水與手指的差,對水漫與水珠覆蓋按鍵觸摸盤,仍可正確判斷按鍵 作。但水不可於按鍵觸摸盤上形成“水柱”,若如此則如同手按鍵一般,會有 按鍵承認輸出。 6 內建 LDO 及抗源雜訊的處理程序,對源漣波的干擾有很好的耐受能力。 7 不使用的按鍵請接地,避免太過靈敏而產生誤
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西瓜妹1 ??? 2年前
高靈敏度10按鍵觸摸感應芯片VK3610IM電容式觸控IC原廠,提供串行界面SCK、SDA、INT 作為與MCU溝通方式
問答 Maxwell三維無刷直流電機仿真步長自動變短?

Maxwell三維,同一個電機模型,比如設計仿真時長為0.01s對應兩個電周期,步長0.001s。當外電路為正弦電壓源時,仿真嚴格按每0.001s進行,100結束;當外電路換成Maxwell里bldc生成的方波電路時,仿真的某些位置步長就自動變成了很小(納秒級),這是為什么?

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用戶_96833 ??? 12月前
帖子 Maxwell仿真的疑難問題解答(上)
傳送門Maxwell仿真的疑難問題解答(下)
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上海安世亞太 ??? 4年前
Maxwell仿真的疑難問題解答(上)
帖子 基于ANSYS-Maxwell-Fluent-CFX的變壓器溫度分析
四、案例分析 基于ANSYS的變壓器溫度分析案例: 我們首先使用Maxwell計算了變壓器的功率損耗,然后利用Fluent進行了流體動力學仿真,得到了變壓器內部的溫度分布。通過對比實驗結果和仿真結果,我們發現兩者吻合度較高,證明了仿真分析的準確性和可靠性。
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大龍貓?? ??? 1年前
基于ANSYS-Maxwell-Fluent-CFX的變壓器溫度分析
帖子 Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
隨著螺桿的作及從料管加熱,當從塑料輸送段移至計量段時,會傳輸並逐漸熔化塑料。熔化塑件的主要驅力是在整個塑化製程中塑件的熱與黏滯加熱。此製程的輸出是螺桿特性與模具特性之間平衡的結果(在螺桿尾端)。ScrewPlus 是一個強大的工具,可模擬經過實體輸送(塑料輸送段)、熔化(過渡段)及泵取(計量段)從實體狀態到熔化狀態的整個塑化製程。
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Moldex3D 中國 ??? 1年前
Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
帖子 Maxwell仿真的問與答
安萬強安世亞太電磁仿真工程師 Maxwell目前被越來越多的低頻電氣設備仿真計算所使用,在越來越多的應用計算中,難免遇到各種各樣的問題,本文集錦了Maxwell在使用中出現頻率較多的問題,希望可以幫助用戶解決仿真中的疑惑。
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安世亞太 ??? 4年前
Maxwell仿真的問與答
帖子 工程師必看:Maxwell 受力結果提取常見誤區 + 正確操作,一文講透
然而并沒有結束, 曾經按照正確的后處理方式計算的結果如圖所示,顯然在初始狀態有電流的情況下,感應物體的電流計算錯誤,導致第一出現了很大的電流,計算結果錯誤.那么怎么辦呢?多次嘗試之后發現使用Maxwell的2024R2版本,在什么都不動的情況下,重新計算一遍,其結果就是正確的仿真就是一個坑,一入仿真深似海,勸君莫入仿真圈!
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大龍貓?? ??? 8月前
工程師必看:Maxwell 受力結果提取常見誤區 + 正確操作,一文講透
視頻 Maxwell建模思路和實用技巧-建模思路、模型的簡化和導入、常見問題處理
Maxwell建模思路和實用技巧-建模思路、模型的簡化和導入、常見問題處理(上)(免費)【已結束】 直播時間:2022-10-25 19:30前處理是仿真計算的重中之重,幾何建模是前處理中的第一。所謂是“磨刀不誤砍柴工”。幾何建模切記“追求真實”,適當的簡化和看起來不符合實際結構的處理往往可以大幅度提高仿真效率。
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晴博 ??? 3年前
Maxwell建模思路和實用技巧-建模思路、模型的簡化和導入、常見問題處理
帖子 Maxwell中winding設置后的各種loss到底是什么?——Maxwell技術2
? Total loss: 連續兩個時間的平均損耗綜合以上結果仿真得到的結果如下1.Perwinding Strandedloss(winding1)表示線圈1的繞組損耗,計算為I2R,R計算為幾何形狀確定的結果,前面的電流為直線,功耗為平方關系,后期為定值2.Perwinding Strandedloss(winding2)表示線圈2的繞組損耗,計算方法同上
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大龍貓?? ??? 1年前
Maxwell中winding設置后的各種loss到底是什么?——Maxwell技術2
帖子 ANSYS雙向耦合磁吸結構仿真案例
自動創建求解設置-用戶可以調整Maxwell中的設置? 材料屬性以及磁化方向? 網格設置以及求解設置-在每個Motion求解時間中,Maxwell中的物體會根據Motion傳遞的數據進行移動和旋轉。
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Cruise ??? 3年前
ANSYS雙向耦合磁吸結構仿真案例
視頻 電磁仿真第一:領悟仿真計算的邏輯思維
電磁仿真第一:領悟仿真計算的邏輯思維適用人群:從事高低壓輸變電設備、電機、變壓器、電磁閥、傳感器、電子設備等相關行業工程師,具備一定的電路、電磁場理論基礎、已初步了解Ansys Maxwell軟件操作的人員。
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晴博 ??? 3年前
電磁仿真第一步:領悟仿真計算的邏輯思維
帖子 案例 | Ansys Motion 新能源車電機動力NVH 仿真方案
,電機動力學仿真中需要轉子和定子的電磁力 選擇輸出文件位置 “All steps” 選擇所有分析Maxwell 電機電磁力輸出 Maxwell 輸出如下兩類文件(設定轉速下):- maxwellunvforce2D.unv (Force)- maxwellunvmesh2D.unv (Geometry
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聲學仿真初學者 ??? 2年前
案例 | Ansys Motion 新能源車電機動力NVH 仿真方案
帖子 白皮書 | Ansys電機NVH仿真解決方案
Maxwell中,工程師可以仿真各種工況下(包括不同的速度、電流、功率、扭矩等)的電機特性,并計算電機運行過程中的電磁力。計算電機電磁力是結構分析和聲學分析的重要步驟,也是預測NVH的第一Maxwell可以計算基于物體的或基于單元的電磁力,支持對電機在理想裝配和偏心裝配下電磁力的精確計算。計算過程中,電機定子齒部上的電磁力,以及由于高頻開關或故障狀況下產生的雜散力,都可以準確建模。
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Cruise ??? 2年前
白皮書 | Ansys電機NVH仿真解決方案
帖子 ANSYS低壓電器設計解決方案
我們還能夠指定電路中使用的時間,獨立于FEA時間,這確保我們捕獲遲滯控制的切換瞬間,而不超過或低于電流限制。 參數化和優化設計案例:電磁力優化作動器究竟采用什么磁極形狀才能更好的滿足電磁力需求?
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Cruise ??? 3年前
ANSYS低壓電器設計解決方案
帖子 ANSYS的熱分析模塊如何選擇使用,太多了,不知道怎么選
o 高頻電磁損耗(如渦流)建議結合 Maxwell 與熱模塊聯合仿真。5. 熱 - 結構耦合o 單向耦合:熱→結構(溫度→應力),適合熱變形主導、結構變形對溫度影響小的場景(如管道熱膨脹)。o 雙向耦合:熱?結構(變形改變接觸熱阻 / 對流面積),適合大變形、接觸界面熱阻敏感的問題(如剎車盤熱 - 應力耦合)。三、模塊選擇建議1.
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大龍貓?? ??? 4月前
ANSYS的熱分析模塊如何選擇使用,太多了,不知道怎么選
帖子 永磁同步電機降階模型抽取和矢量控制算法仿真
1 前言 在電機設計特別是新能源汽車永磁同步電機設計過程中,通常需將電機與控制系統進行矢量控制算法聯合仿真,以得到更加精確得仿真分析結果。控制系統聯合仿真過程中,由于控制器開關頻率高,仿真長短,計算時間長等特點,如果直接將有限元模型直接與控制系統進行聯合仿真仿真時間跟速度通常無法滿足工程需要。
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TomZ ??? 4年前
永磁同步電機降階模型抽取和矢量控制算法仿真
帖子 ANSYS RMxprt電機設計精講之調優分析
作者計劃以ANSYS Maxwell為平臺,以電機電磁設計為內容,打造全系列的課程,RMxprt電機設計精講是第一部分內容,更是基礎,針對Maxwell的教程預計在明年會推出,期望能夠提高電機設計工程師的仿真計算能力,也希望大家能夠連續學習,并予以收藏和關注,謝謝大家的支持!
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電設青年 ??? 4年前
ANSYS RMxprt電機設計精講之調優分析
帖子 自研高性能仿真軟件前后處理可視化框架——集成你的求解器
</p><p>初始條件與靜/動態的初始狀態設置(初始位移、初始速度、溫度分布等)。</p><p>載荷與時間設置(靜態、顯式/隱式動力學、準靜態、非線性路徑依賴)。</p><p class="ql-align-justify"><strong>接觸與約束建模(若涉及)</strong></p><p>2D/3D 接觸、摩擦、粘著/分離判定、主從面、罰項與拉格朗日乘子等實現。
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數值模擬可視化 ??? 6月前
自研高性能仿真軟件前后處理可視化框架——集成你的求解器
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