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電動汽車電機總成
懸置
系統
仿真分析及優化
模態解耦率的計算方法如下[12]: 1)計算電機懸
系統
的固有頻率主振型矩陣 固有特性的分析不涉及到外界激振力的影響,因此通常可以將
懸置
系統
簡化
為自由振動
系統
,又因為阻尼對
系統
的固有特性影響較小,因此在固有特性的計算過程中可以忽略阻尼的影響[13],則
系統
的振動微分方程為 式中:M 為
系統
的質量矩陣;q 為
系統
的廣義坐標;K 為
系統
的剛度
3317
14
10
仿真客
??? 3年前
帖子
設計仿真 | 直播預告-基于MSC Nastran車輛
懸置
系統
開發
整車振動激勵主要來自路面激勵和總力總成激勵,其中作為車輛重要的振動源,動力總成
懸置
系統
開發是影響車輛NVH性能的重要指標。車輛
懸置
開發要滿足多個目標,如支撐動力
系統
重量、為車輛行駛提供支撐力矩、怠速
系統
隔置、車輛行駛典型工況中限位與總布置要求等,其中各個開發目標又是相互矛盾。
2055
海克斯康設計與仿真
??? 2年前
視頻
基于Matlab+Isight的動力總成
懸置
系統
優化設計(三)
第三課:基于MATLAB+Isight的
懸置
系統
穩健性分析穩健性是指產品性能相對不確定性因素( 使用環境和產品本身參數) 的不敏感性。
懸置
系統
的穩健性分析用于提高
懸置
系統
在各類因素變差下
懸置
系統
關鍵目標的質量。由于每個
懸置
剛度±15%的變差、安裝位置的變差、安裝角度的變差等傳統設計方法只能保證中值最優,采用6σ分析方法對
懸置
系統
進行優化可以使得
懸置
系統
關鍵性能參數更加穩健。
1053
1
芒特老師
??? 6年前
視頻
Adams 動力學分析
懸置
系統
分析計算 解耦頻率載荷
第一章:
懸置
系統
課程簡單介紹第二章:
懸置
系統
的解耦與頻率的計算分析方法一第三章:
懸置
系統
的解耦與頻率的計算分析方法二(個人更喜歡第二種,軸套力分析方法)第四章:
懸置
系統
的動力總成位移轉角以及
懸置
位移和載荷計算分析方法
懸置
系統
分析計算是整個
懸置
項目開發過程中最最前期的東西。很多人也都在學習過程中,或者已經在路上了;針對于目前很多人想學而有學不到的問題。
1150
4
vx:意說 懸置設計開發
??? 6年前
視頻
基于ADMAS
懸置
系統
解耦優化
基于ADMAS
懸置
系統
解耦優化共分為5章第一章:動力總成
懸置
優化分析介紹第二章:動力總成建模及Z向預載力的分析第三章:第一輪解耦分析第四章:
懸置
系統
解耦優化設計過程重點內容:
懸置
剛度變量、模態變量、優化設計、解耦能量百分比第五章:解耦優化結果數據的提取根據設計目標結合橡膠三向剛度比值合理的選擇數據
1899
44
哀酷大叔
??? 4年前
帖子
設計仿真 | 基于MSC Nastran
懸置
優化(三)
在車身詳細開發階段,為考察
懸置
布置方案設計對整車怠速、加速振動的影響,采用有限元方法,建立整車結構振動分析模型,用于整車怠速、加速工況振動分析。此模型由白車身、動力
系統
、轉向
系統
、底盤
系統
等構成,其中白車身在結合了玻璃、閉合件、集中質量后成為了Trimmed Body;動力總成用剛體
簡化
;輪胎使用彈簧單元
簡化
。
4017
12
1
海克斯康設計與仿真
??? 2年前
帖子
大客車空調壓縮機
懸置
機構優化仿真
因此,基于動力總成
懸置
系統
優化設計理論對壓縮機總成
懸置
系統
進行優化設計。 2 建立集總參數模型 壓縮機總成固有頻率遠大于
懸置
系統
固有頻率,因此將壓縮機總成
簡化
為剛體,將橡膠
懸置
簡化
為沿空間3 個相互垂直方向上的彈性—阻尼元件,發動機和壓縮機連接的V型皮帶約束則
簡化
為沿皮帶方向的線性彈簧[5, 6]。
簡化
后的
懸置
模型如圖4所示。
2854
5
1
我愛汽輪機仿真
??? 2年前
視頻
基于adams發動機
懸置
系統
解耦分析
本視頻主要講解發動機
懸置
系統
能量解耦方法、adams創建動力學模型需要哪些參數、利用adams如何創建一個準確的動機
懸置
系統
能量解耦的動力學模型和具體的創建過程。
1654
1
lz1234
??? 7年前
帖子
設計仿真 | 基于MSC Nastran
懸置
優化(三)
在車身詳細開發階段,為考察
懸置
布置方案設計對整車怠速、加速振動的影響,采用有限元方法,建立整車結構振動分析模型,用于整車怠速、加速工況振動分析。此模型由白車身、動力
系統
、轉向
系統
、底盤
系統
等構成,其中白車身在結合了玻璃、閉合件、集中質量后成為了Trimmed Body;動力總成用剛體
簡化
;輪胎使用彈簧單元
簡化
。
2565
MSC結構軟件
??? 2年前
視頻
基于Matlab+Isight的動力總成
懸置
系統
優化設計(二)
第二節:基于MATLAB+Isight的
懸置
系統
敏感性(DOE)分析1、敏感性分析的意義2、敏感性分析設置1)設計方法定義2)剛度因子設置3)剛度敏感性分析4)位置因子設置5)位置敏感性分析3、敏感性分析結果處理及解讀
845
3
芒特老師
??? 6年前
帖子
基于MSC Nastran
懸置
優化
; ?
懸置
系統
與整車
系統
傳遞分析; ? 基于python語言數據分析與自動化報告生成等。
4321
Whitney
??? 2年前
帖子
【技術貼】EXCITE Mount Layout工具在動力總成
懸置
設計上的應用
1 前言動力總成
懸置
系統
作為動力總成和車身之間的隔振
系統
,其工作性能直接影響整車舒適性、平順性及 NVH性能。隨著汽車技術的發展和路況的不斷改善,動力總成成了汽車的最大振動源,為改善汽車的乘坐舒適性,
懸置
必須具有良好的隔振作用。如何選擇或設計合理的
懸置
也是汽車開發過程中的重點之一。EXCITE Mount Layout 工具作為
懸置
設計的專用工具,可為
懸置
設計開發提供極大便捷性。
2829
10
5
AVL先進模擬技術
??? 3年前
視頻
達索CATIA 軟件Electrical Schematic Designer 使用特定工具
簡化
電氣
系統
設計,使工程師能夠加速電氣
系統
和控制面板設計。
catiaElectrical Schematic Designer 使用特定工具
簡化
電氣
系統
設計,使工程師能夠加速電氣
系統
和控制面板設計。使用 3DEXPERIENCE 平臺上的 Electrical Schematic Designer 提高電氣
系統
開發速度和質量。1、為制造創建原理圖、控制面板布局和項目文檔。
258
凱思軟件
??? 1年前
帖子
設計仿真 | 基于MSC Nastran
懸置
優化(一)
,基于試驗測試輸入拉伸、壓縮曲線校核不同載荷作用,動力
系統
工作狀態; ?
懸置
橡膠部件詳細設計,考慮材料超彈性分析,支持彈性元件自接觸等非線性分析; ?
懸置
系統
與整車
系統
傳遞分析; ? 基于python語言數據分析與自動化報告生成等。
2641
4
2
海克斯康設計與仿真
??? 2年前
帖子
設計仿真 | 基于MSC Nastran
懸置
優化(一)
,基于試驗測試輸入拉伸、壓縮曲線校核不同載荷作用,動力
系統
工作狀態; ?
懸置
橡膠部件詳細設計,考慮材料超彈性分析,支持彈性元件自接觸等非線性分析; ?
懸置
系統
與整車
系統
傳遞分析; ? 基于python語言數據分析與自動化報告生成等。
2490
1
仿真客
??? 3年前
帖子
基于Optistruct的動力總成
懸置
瞬態動力學響應分析
使用Optistruct進行動力總成
懸置
瞬態動力學響應分析是一個復雜但非常重要的工程任務,主要用于評估動力總成及其
懸置
系統
在時變載荷(如發動機點火激勵、路面沖擊、急加減速等)作用下的動態行為。
4137
2
1
320科技工作室
??? 10月前
帖子
設計仿真 | 基于MSC Nastran
懸置
優化(一)
,基于試驗測試輸入拉伸、壓縮曲線校核不同載荷作用,動力
系統
工作狀態; ?
懸置
橡膠部件詳細設計,考慮材料超彈性分析,支持彈性元件自接觸等非線性分析; ?
懸置
系統
與整車
系統
傳遞分析; ? 基于python語言數據分析與自動化報告生成等。
2230
3
MSC結構軟件
??? 3年前
帖子
設計仿真 | 基于MSC Nastran
懸置
優化(二)
在開發工程車和乘用車時,為了整車的駕乘舒適性和減少動力
系統
振動向整車傳遞現象的發生,必須計算動力總成
懸置
系統
的模態及解耦,以期達到良好的隔振效果和整車舒適性。
2513
海克斯康設計與仿真
??? 2年前
視頻
CATIA軟件通過
簡化
直觀的工作流程體驗,生成符合績效KPI目標的形狀,從而提高內部流體
系統
的效率
通過
簡化
直觀的工作流程體驗,生成符合績效KPI目標的形狀,從而提高內部流體
系統
的效率1、探索并生成內部流體流動的形狀,以最大限度地減少壓降并保持質量流速(HVAC、座艙舒適
系統
等)2、生成自動流動驅動的形狀,通過簡單設置的Navier-Stokes CFD模擬進行驗證3、促進設計和仿真部門之間的無縫協作
59
凱思軟件
??? 2年前
視頻
基于Matlab+Isight的動力總成
懸置
系統
優化設計(一)
第一節:Matlab
懸置
解耦及優化程序編制1、
懸置
優化分析項目2、理論基礎3、
懸置
解耦程序編制過程講解4、
懸置
解耦計算案例5、
懸置
優化程序編制講解6、優化設置1)剛度為優化變量設置2)角度優化變量設置3)位置優化變量設置4)優化權重設置7、查看優化結果8、不同優化算法的討論多島遺傳產算法NSGⅡ算法
1057
2
芒特老師
??? 6年前
20條/頁
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