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帖子 新能源汽車強度耐久分析與Ansys創新解決方案
結構強度 一站式短纖維復合材料仿真流程 對標后的材料數據 + 映射后的注塑信息 Ansys復合材料解決方案 · 完整的復合材料解決方案 -Ansys Composite Pre/Post (ACP)用于精確的復合材料建模和評估
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Cruise ??? 3年前
新能源汽車強度、耐久分析與Ansys創新解決方案
帖子 汽車底盤件結構耐久自動分析系統研究
關 鍵 詞:載荷分解;結構耐久分析;流程自動化;懸置支架優化 以有限元理論為基礎的CAE仿真技術在汽車結構耐久性能開發過程中發揮了重要作用,但一款車型的開發往往需要4~5輪分析才能達到設計目標,且單輪分析一般會包含幾百個分析子項。
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游爍 ??? 4年前
汽車底盤件結構耐久自動分析系統研究
帖子 招聘-CAE結構強度疲勞耐久方向
招聘-CAE結構強度疲勞耐久方向需求CAE結構強度疲勞耐久方向的工程師多名有意向的可私信,或qq:495913412非誠勿擾
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bke ??? 2年前
招聘-CAE結構強度疲勞耐久方向
帖子 招聘-CAE結構強度疲勞耐久方向
需求CAE結構強度疲勞耐久方向的工程師一名,有意向的可私信哦非誠勿擾
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bke ??? 3年前
招聘-CAE結構強度疲勞耐久方向
帖子 汽車結構強度設計:如何在“吸能”和安全之間取得平衡
汽車前輪上方的部分是翼子板,它的強度大小對車內人員的安全防護基本沒什么影響,所以一些轎車已開始采用塑料等非金屬材料來制作翼子板了,不僅降低成本,而且由于塑料彈性較好,如與行人發生碰撞,還能起到保護行人的作用。還有塑料的質量也小,減輕了車身整體重量,開起來還省油。 雖然汽車不同地方的強度要求不一樣,但是對每一個零件來說,強度設計都是必不可少的工作。
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朦朦站起來 ??? 1年前
汽車結構強度設計:如何在“吸能”和安全之間取得平衡
帖子 新能源汽車試驗T型槽平臺:電池包碰撞與電機耐久測試專用方案 在新能源汽車研發與質檢領域,電池包碰撞測試與電機耐久測試是評估核心部件安全性與可靠性的關鍵環節。新能源汽車試驗T型槽平臺作為測試的核心基準載
新能源汽車試驗T型槽平臺:電池包碰撞與電機耐久測試專用方案 在新能源汽車研發與質檢領域,電池包碰撞測試與電機耐久測試是評估核心部件安全性與可靠性的關鍵環節。新能源汽車試驗T型槽平臺作為測試的核心基準載體,其結構設計與性能參數直接決定測試數據的性與測試過程的安全性。
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河北威岳 ??? 3月前
新能源汽車試驗T型槽平臺:電池包碰撞與電機耐久測試專用方案
在新能源汽車研發與質檢領域,電池包碰撞測試與電機耐久測試是評估核心部件安全性與可靠性的關鍵環節。新能源汽車試驗T型槽平臺作為測試的核心基準載
帖子 汽車座椅的耐久性測試需要用到哪些設備?
頭枕耐久試驗機:測試頭枕調節循環壽命,模擬追尾沖擊,驗證結構可靠性及頸部保護能力。 扶手耐久試驗機:對扶手升降、旋轉、承重做循環測試,考核結構強度與連接可靠性。 電動座椅功能耐久測試系統:支持總線控制,對電動座椅各類功能做百萬次循環測試,適配主流車型。 模擬人體進出耐久機器人:模擬上下車動作,測試座椅表面磨損及邊緣結構疲勞強度
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德基西瓜 ??? 2月前
汽車座椅的耐久性測試需要用到哪些設備?
帖子 基于拓撲優化的壓縮機支架輕量化分析
通過對壓縮機拓撲優化方案進行模態、強度耐久試驗,試驗結果表明:模態錘擊試驗一階模態結果為247.5Hz,滿足壓縮機支架240Hz的模態目標值要求,并順利通過了臺架振動試驗和整車道路耐久試驗,滿足壓縮機支架對結構強度耐久疲勞的要求。上述輕量化分析結果和三項試驗驗證結果對于今后鑄鋁支架的輕量化提供很好的技術路線和借鑒意義。
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張偉一 ??? 2年前
基于拓撲優化的壓縮機支架輕量化分析
帖子 道路試驗在汽車開發中的重要性及其應用
具體來說,試驗場試驗可以分為以下四種:(1)結構耐久試驗驗證:測試汽車結構強度耐久性能,包括車身、底盤、懸掛系統等。(2)綜合耐久試驗驗證:測試汽車在不同的路面條件下的耐久性能,包括路面不平整、高速行駛、急剎車等情況。(3)高功率耐久試驗驗證:測試汽車在高速行駛和急加速等高功率工況下的耐久性能。
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EDC電驅未來 ??? 3年前
道路試驗在汽車開發中的重要性及其應用
視頻 基于Hypermesh_Nastran_Femfat汽車結構模態、剛度、強度和疲勞仿真分析
本套課程主要圍繞汽車零部件模態、剛度、強度和振動疲勞分析講述,視頻內容豐富、建模過程講述詳盡、結果評價及優化評述等具有很高的參考價值,購買者贈送案例模型。
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Crisby_Vectory_TrHo ??? 5年前
基于Hypermesh_Nastran_Femfat汽車結構模態、剛度、強度和疲勞仿真分析
帖子 跨越行業邊界:機械、汽車、電子產品的疲勞耐久測試差異與定制化方案解析
需要基于現場數據采集,構建高度逼真的載荷-時間序列,并在伺服液壓試驗系統上實現多通道協同加載,以驗證整個結構件的整體壽命。 2、汽車行業:綜合耐久性與駕乘體驗并重 測試焦點: 汽車測試是極度復雜的系統工程,涵蓋結構耐久(底盤、車身)、零部件壽命(發動機、變速箱)以及性能耐久(異響、振動平順性NVH)。它不僅關心“會不會壞”,還關心“好不好用”。
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德基西瓜 ??? 8月前
跨越行業邊界:機械、汽車、電子產品的疲勞耐久測試差異與定制化方案解析
視頻 ANSYS新能源汽車懸架系統進階培訓課程-國標極端工況-剛度撓度強度超彈性結構疲勞時域法振動分析
課程介紹:目標受眾汽車工程專業人士:特別是專注于懸架系統設計和優化的工程師。CAE分析師與研究人員:尋求在剛度、強度、超彈性結構變形及振動分析等方面深化專業知識的技術人員。高校教師與學生:研究機械工程、車輛工程等領域,對電驅動系統有興趣的學者與學生。產品開發團隊成員:負責產品開發中的安全性評估、可靠性分析等工作的專業人員。
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胡說CAE ??? 9月前
ANSYS新能源汽車懸架系統進階培訓課程-國標極端工況-剛度撓度強度超彈性結構疲勞時域法振動分析
帖子 案例 | 沃爾沃汽車公司使用Adams進行耐久性道路載荷仿真的新方法
良好的耐久性通常會與其他屬性(如,平順性、操縱性或NVH)發生沖突,因此找到一種方法來平衡這些需求是必要的,也是困難的。 自1927年以來,沃爾沃汽車一直致力于為客戶提供駕駛性能、舒適性和耐久性方面世界一流的車輛。車輛的耐久強度耐久性的關鍵方面。強度是承受高載荷時保持正常功能的能力,而耐久是指在長時間使用后保持正常使用的能力。沃爾沃汽車公司的耐久性部門負責確保車輛的強度耐久
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Cruise ??? 3年前
案例 | 沃爾沃汽車公司使用Adams進行耐久性道路載荷仿真的新方法
帖子 仿真科普|從設計到研發,CAE仿真技術為汽車智造保駕護航
結構強度和疲勞耐久分析 汽車結構強度和疲勞耐久分析是保證汽車安全性、可靠性的重要指標,同時也是CAE技術在汽車工程中應用最廣泛的方面。小米汽車SU7采用了一種名為“鎧甲籠式”的車身結構,其中包含了大量高強度鋼和鋁合金。
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神工坊(高性能仿真) ??? 5月前
仿真科普|從設計到研發,CAE仿真技術為汽車智造保駕護航
帖子 汽車車門把手安全技術要求》立法:如何測試汽車車門把手?
一、測試背景與必要性傳統車門把手相關標準如 QC/T 988 - 2014《汽車車外門拉手》、QCT1211 - 2024《乘用車車門內開拉手總成》,主要關注門把手的耐久強度、耐高低溫、耐振動、耐腐蝕等性能。
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德基西瓜 ??? 12月前
《汽車車門把手安全技術要求》立法:如何測試汽車車門把手?
帖子 汽車結構強度及疲勞分析》專業教材
本教程包含了結構分析的相關知識要點,從網格劃分開始,到線性分析、非線性分析、疲勞分析等。前處理使用了ANSA(僅網格劃分)、HyperWorks(網格劃分、NASTRAN、ABQUS)、ABAQUS、nCode相關CAE分析軟件。其中針對汽車CAE結構開發中的分析要求進行了匯總整理,隨著時間推移其中一些分析方法有可能已更新,但還是有參考價值。
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攻城獅 ??? 2年前
《汽車結構剛強度及疲勞分析》專業教材
帖子 基于CAxWorks.VPG虛擬試驗場模塊的裝甲車耐久疲勞:壕溝、彈坑路、陡坡全場景覆蓋
基于虛擬試驗場仿真技術將真實路面轉化成具有真實路面特征的虛擬路面,在虛擬軟件環境下,建立整車虛擬樣機,在虛擬環境下模擬仿真實車在試驗場虛擬路面上以不同的速度進行運動,從而獲得整車不同節點處的載荷譜,支持整車強度耐久屬性的開發。2VPG虛擬試驗技術路線VPG軟件在開發前期可以快速精準的預測整車強度耐久載荷,支持整車強度耐久性能的開發。
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工程師小戴 ??? 3天前
基于CAxWorks.VPG虛擬試驗場模塊的裝甲車耐久疲勞:壕溝、彈坑路、陡坡全場景覆蓋
帖子 高精度試驗T型槽平臺:三坐標測量與光學檢測專用定點基準臺 在制造檢測領域,三坐標測量與光學檢測是保障產品尺寸精度的核心手段,而高精度試驗T型槽平臺作為專用定點基準臺,其精度穩定性與定點可靠性直接決定檢
新能源汽車試驗T型槽平臺:電池包碰撞與電機耐久測試專用方案 在新能源汽車研發與質檢領域,電池包碰撞測試與電機耐久測試是評估核心部件安全性與可靠性的關鍵環節。新能源汽車試驗T型槽平臺作為測試的核心基準載體,其結構設計與性能參數直接決定測試數據的性與測試過程的安全性。
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河北威岳 ??? 3月前
高精度試驗T型槽平臺:三坐標測量與光學檢測專用定點基準臺
在制造檢測領域,三坐標測量與光學檢測是保障產品尺寸精度的核心手段,而高精度試驗T型槽平臺作為專用定點基準臺,其精度穩定性與定點可靠性直接決定檢
帖子 細高齒的電動汽車減速器設計
圖4 減速器噪聲測試數據4 結論文中基于細高齒思路設計了電動汽車減速器,并對減速器開展了臺架耐久疲勞性能試驗和噪聲測試,通過以上分析研究,可以得出以下結論:(1)標準壓力角下,提高齒頂高系數超過1.3時,齒面接觸疲勞強度和齒根彎曲疲勞強度可以滿足安全設計要求。(2)齒輪端面重合度略超過2時,傳動更平穩,有利于提高減速器的NVH性能。
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EDC電驅未來 ??? 3年前
細高齒的電動汽車減速器設計
帖子 驅動橋殼一體化結構和制造技術研究現狀及發展趨勢(上)
目前,汽車輕量化主要有三種實現途徑,包括優化結構、輕質材料、新型工藝等都可以達到最大限度降低整車質量的目的,而不影響汽車使用過程中的各項性能指標。作為車輛重要傳動和承載構件的驅動橋殼,其結構關系到車輛的可靠性和耐久性,甚至直接影響車輛使用過程中車載人員的安全。
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EDC電驅未來 ??? 3年前
驅動橋殼一體化結構和制造技術研究現狀及發展趨勢(上)
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