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帖子 滾動轉子式壓縮機轉軸振動仿真及試驗研究
1.4 轉軸振動特性分析1.4.1 轉軸振動特性仿真分析為進一步明確轉軸在6f徑向電磁力與1階彎曲模態共振狀態下的振動特性,將仿真得到的6f徑向電磁力加載到轉軸有限元模型上,通過計算得到轉軸的振動時間歷程曲線(如圖9)及軸心軌跡曲線(如圖10)。
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聲學仿真初學者 ??? 2年前
滾動轉子式壓縮機轉軸振動仿真及試驗研究
帖子 渦旋壓縮機轉軸系統動平衡設計與仿真驗證
圖5 轉軸系統仿真模型 3.2 動力學仿真 為偏心主軸設置旋轉驅動,令電動機輸入轉速為 3 600 r/min,即渦旋壓縮機主軸每秒轉動為 60 轉,將其轉化為弧度可得到主軸角速度ω = 377 rad/s。仿真時間設置為 0.1 s。考慮重力影響,運行動力學仿真計算過程。
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我愛汽輪機仿真 ??? 2年前
渦旋壓縮機轉軸系統動平衡設計與仿真驗證
帖子 利用CFD(計算流體動力學/流體仿真技術)判斷液力扭矩系數
轉軸總扭矩相關的主要因素包括閥座、軸承、填料摩擦力矩,以及流致液力扭矩。本文將探討如何利用CFD(計算流體動力學/流體仿真技術)計算液力扭矩。液力扭矩(Td)是一種由流體導致的,而且是純粹因流體作用在閥門轉動零件上而產生的扭矩。液力扭矩是和以下各項都相關的函數:閥門設計、閥門開度、壓降和流體方向(對偏心閥而言)。
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CFD流體分析 ??? 4年前
利用CFD(計算流體動力學/流體仿真技術)判斷液力扭矩系數
帖子 AnsysWB-基于過盈配合的BWM_i3電機轉子應力仿真
AnsysWB-基于過盈配合的BWM_i3電機轉子應力仿真1.模型包含電機轉子鐵心和轉軸2.轉子鐵心與轉軸施加過盈接觸配合3.轉軸施加峰值扭矩250Nm的載荷4.評估轉子鐵心和轉軸的應力和變形情況5.參考時請考慮仿真模型與實際模型存在的偏差
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AutoEuler ??? 4月前
AnsysWB-基于過盈配合的BWM_i3電機轉子應力仿真
帖子 設計仿真 | 深入解析Adams的直接柔性化功能:ViewFlex
圖7 左側半徑為10mm,右側半徑為20mm的upper_link柔性體圖8 轉軸半徑10mm和20mm時柔性體變形量約為0.65cm和0.35cm由于本機構的特點,對于upper_link部件來說上部轉軸是載荷較大的位置,如果轉軸半徑過細會有較大的變形這個從工程角度是不允許的,因此,需要增大其半徑將變形量控制在合理范圍內。
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海克斯康設計與仿真 ??? 8月前
設計仿真 | 深入解析Adams的直接柔性化功能:ViewFlex
帖子 MSC一體化疲勞壽命預測系統
工程應用實例 電機轉軸應力強度和疲勞分析 電機軸有限元模型及約束 載荷 驅動扭矩時間圖 轉軸應力時間圖 轉軸應力沖擊曲線 疲勞壽命計算 轉軸的疲勞壽命: 材料 45#鋼,E=2.1e5MPa, UTS = 333MPa。
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Cruise ??? 3年前
MSC一體化疲勞壽命預測系統
帖子 農業機械清選仿真-Fluent-RockyDEM單向耦合
Rotation Vector根據右手定則因為料滾在面向我們的這一側是順時針旋轉,所以轉軸指向z-方向,那么vector就是(0,0,-1)。在仿真過程中料滾一直在旋轉,所以Stop Time設置長一些,只要超過你設置的仿真時長就行。Type選擇Rotation,初始速度為-52rpm,而且這里我們認為料滾是勻速轉動,故旋轉加速度為0。
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臨淮散仙 ??? 3年前
農業機械清選仿真-Fluent-RockyDEM單向耦合
帖子 專訪 | 揭秘折疊屏鉸鏈技術突破之關鍵!拓米助力折疊屏手機再升級
最后在設計仿真上,拓米針對鉸鏈運動軌跡是否符合屏體彎折要求,來判定部件本身強度是否足夠,壽命是否達到要求,目的是為了觀察屏體在不同鉸鏈設計方案中的應力情況,是否有鉸鏈機構頂到屏體,或是拉扯屏體的風險。 現階段拓米已經可以提供從鉸鏈設計建模、開發、制造以及組裝的全流程服務。
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CINNO ??? 4年前
專訪 | 揭秘折疊屏鉸鏈技術突破之關鍵!拓米助力折疊屏手機再升級
帖子 尺寸公差分析VS尺寸工程-迭代裝配解決多約束問題-DTAS軟件
計算結果對比 在不考慮上止位的情況下,外端活動點活動量在1mm范圍內的只有65.2%,通過迭代裝配模擬上止位的存在,去除仿真結果中腳片超出上止點的情況,使仿真與實際情況更接近,合格率提高。
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DTAS棣拓尺寸公差分析及尺寸鏈計算 ??? 3年前
尺寸公差分析VS尺寸工程-迭代裝配解決多約束問題-DTAS軟件
帖子 DTAS 國產三維尺寸公差分析軟件&尺寸鏈計算-電機氣隙公差分析報告
公差仿真模型仿真計算仿真計算結果分析網站:www.dtas-china.com解答更多案例:www.dtas-china.com/product.html軟件試用&案例答疑:https://www.dtas-china.com/contant.htmls
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DTAS棣拓尺寸公差分析及尺寸鏈計算 ??? 3年前
DTAS 國產三維尺寸公差分析軟件&尺寸鏈計算-電機氣隙公差分析報告
帖子 轉子動力學ansys仿真流程方法 坎貝爾圖 轉子動力學 臨界轉速 軸承
轉子動力學ansys仿真流程方法工程中的回轉機械,如渦輪機、電機等,在運轉時經常由于轉軸的彈性轉子偏心而發生橫向彎曲振動。當轉速增至某個特定值時,振幅會突然加大,振動異常激烈,當轉速超過這個特定值時,振幅又會很快減小。使轉子發生激烈振動的特定轉速稱為臨界轉速。工程師要做的就是查找轉子系統的臨界轉速,從而將系統修改轉速或者添加一定的支撐,來避開臨界轉速。
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大龍貓?? ??? 2年前
轉子動力學ansys仿真流程方法   坎貝爾圖 轉子動力學 臨界轉速 軸承
帖子 尺寸公差分析軟件如何計算【電機氣隙案例】?
公差仿真模型仿真計算仿真計算結果分析
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DTAS棣拓尺寸公差分析及尺寸鏈計算 ??? 3年前
尺寸公差分析軟件如何計算【電機氣隙案例】?
帖子 新能源驅動電機NVH設計與優化
仿真分析結果說明,0.6mm氣隙電機最大扭矩為360Nm、波動為23%,0.9mm氣隙電機電磁激勵為336Nm、波動為18%,隨著氣隙的增大,電機的輸出扭矩變小,同時扭矩波動減少。扭矩減小主要原因有兩方面:1)氣隙增加,空氣磁導率低,磁路磁阻增大,磁力線通過能力減弱;2)在切向結構的永磁同步電機中,轉軸側永磁體端部存在較大漏磁,氣隙長度增加,漏磁也增加。
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Wassup ??? 4年前
新能源驅動電機NVH設計與優化
帖子 DTAS 國產三維尺寸公差分析軟件&尺寸鏈計算電機氣隙分析報告
公差仿真模型仿真計算仿真計算結果分析如此文圖片等侵犯了您的權益,請隨時聯系我們,進行刪改。
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DTAS棣拓尺寸公差分析及尺寸鏈計算 ??? 3年前
DTAS 國產三維尺寸公差分析軟件&尺寸鏈計算電機氣隙分析報告
帖子 Adams與Matlab聯合仿真示例
修改力矩函數,并將其關聯到狀態變量,刪掉原來的0值,選擇數據單元,點擊輔助 修改angle函數,如圖,右擊角度,修改,刪除原來的0,選擇位移,選擇Angle about z(根據模型在Adams中的選轉軸進行選擇),點擊輔助,然后根據模型和大地之間的坐標系選擇標記點,如圖所示。
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仿真客 ??? 3年前
Adams與Matlab聯合仿真示例
帖子 一文了解多體動力學仿真分析方法和應用領域
Ansys解決方案針對上述多體動力學在各個行業內的一些應用,Ansys提供了完整的解決方案,包括:疲勞仿真、模態仿真、動力學特性、線性有限元分析、多體動力學分析等,并且具有強大的無網格仿真技術,能夠高效并精確的求解多體運動與結構變形的耦合問題,能夠對系統的運動性能、結構、振動、疲勞等進行分析。1、動力傳動系統的動力學分析動力傳動系統結構包括齒輪、軸承、轉軸、齒輪箱等。
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Ansys中國 ??? 4年前
一文了解多體動力學仿真分析方法和應用領域
帖子 案例分享:感應電機電磁計算
建模設置 1)幾何建模 建立三相感應電機2D仿真半模型。半模型中包括:定子、轉子、轉軸、雙層定子繞組和轉子導條,其中定子有24個定子槽,轉子有22個轉子導條。
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電機小精靈 ??? 2年前
案例分享:感應電機電磁計算
帖子 破解攪拌釜仿真難點:VirtualFlow應用案例及技術優勢
簡單的剛體運動處理能力: VirtualFlow的剛體運動指定非常簡單,只需要在“幾何對象”窗口下勾選“運動”,在“運動”標簽下設置攪拌釜轉軸的轉速,即可實現轉軸轉動的相關設置。由于VirtualFlow生成的都是正交的結構網格,計算過程中,不會像貼體網格那樣出現“負體積”的現象,計算報錯幾率大大減小。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 1年前
破解攪拌釜仿真難點:VirtualFlow應用案例及技術優勢
帖子 奇妙的abaqus hinge 連接器單元(一)
說正題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hinge 連接器作為abaqus連接器的一種,其實很好理解,因為我們很容易將這種連接形式具象化:現實世界中合頁組件出現在我們生活中的方方面面:車門、家門、各種柜門、計算機的轉軸、折疊手機等等,凡是涉及到開合的機械結構,很難繞過hinge,也正因為此,hinge是仿真中較常用到的一種連接器
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MaCC ??? 4年前
奇妙的abaqus hinge 連接器單元(一)
帖子 垂直軸風力機數值仿真——Fluent計算篇
wx_fmt=png" height="289.5899963378906" width="513.52001953125"></p><p>2)計算域設置</p><p>風輪選擇“Mesh Motion”,轉速通過表達式給定,設定為15rad/s,轉軸默認(0,0,1)。
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嘆號 ??? 2年前
垂直軸風力機數值仿真——Fluent計算篇
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