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帖子 zwt umat子程序 一個非線性彈簧并聯4個maxwell
非線性彈簧參數與泊松比 ! 4個Maxwell體參數。props(5)=E1,props(6)=o1, props(7)=E2,props(8)=o2, ! props(9)=E3,props(10)=o3, props(11)=E4,props(12)=o4 REAL*8 TONGSHI
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想象現象 ??? 4年前
zwt umat子程序   一個非線性彈簧并聯4個maxwell體
問答 maxwell永磁同步電機負載分析時扭矩偏小?

電機的試驗測試數據,在低轉速時,電流偏小,但扭矩值很大,且在一定轉速下是橫扭矩的,但我在使用試驗測試數據的轉速與電流值仿真分析時,扭矩值很小,完全對應不上測試的扭矩值。而且我嘗試了不同轉速,不同電流下的扭矩值,相位角也都掃描了,但其結果都是電流越大,扭矩值才增大,電流小,扭矩值就小,這和試驗測試結果完全相反,不知道是仿真時那里設置出現了問題?

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麥田者 ??? 2年前
帖子 電磁閥“電磁-溫度-流體-應力”多物理域耦合仿真分析
作動器是一種通電以后對鐵磁物質產生吸力、把電能轉化成機械能的電器,用于對負載的速度、方向、位移、力進行控制,有時候也稱為制動器、電磁閥、致動器或電磁鐵等。
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安世亞太 ??? 3年前
電磁閥“電磁-溫度-流體-應力”多物理域耦合仿真分析
帖子 基于Maxwell與Simplorer的電磁閥動態響應仿真
4.其他注意點需添加電磁閥質量塊限位,需添加初始力,彈簧需設定胡克系數。本部分在Maxwell內進行motion設定時也有相應設定,但是與Simplorer聯合仿真時失效。二、聯合仿真步驟對于大部分仿真者來說,以上的關鍵點就能夠指導進行聯合仿真了,為了鞏固知識點,我們把軟件的一些截圖貼出來供大家參考1、繞組激勵設定繞組激勵類型設定為外電路。
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大龍貓?? ??? 2年前
基于Maxwell與Simplorer的電磁閥動態響應仿真
帖子 電磁閥“電磁-溫度-流體-應力”多物理域耦合仿真分析
該電磁閥結構分析的幾何模型及有限元如下,彈簧模型采用Mechanical的彈簧單元進行簡化。整個電磁閥結構結構左端固定,導入Maxwell計算的生熱計算溫度分布,之后導入Fluent計算的壓力分布和對流換熱進行結構應力分析。結構熱應力分析參考溫度為室溫22°。
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仿真客 ??? 3年前
電磁閥“電磁-溫度-流體-應力”多物理域耦合仿真分析
問答 彈簧質量系統傳遞率仿真-abaqus

彈簧質量系統傳遞率仿真 1. 要求軟件:abaqus 2. 模型描述:四個彈簧,支撐一塊負載質量塊,如下圖1。質量M=1000kg,彈簧剛度K=250N/mm,彈簧阻尼比0.1。輸入地面速度載荷(速度譜),輸出求解質量塊上某點的速度響應。輸出/輸入得到傳遞率曲線。 3. 要求傳遞率結果符合理論曲線(參考圖2,3)

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程亮_9243 ??? 2年前
帖子 ANSYS Maxwell 低頻電磁場仿真全解析
求解計算:選擇合適的求解器(如低頻交流磁場求解器)進行計算,Maxwell 會根據設定的參數和模型進行電磁場的數值求解。后處理分析:通過后處理功能,生成電機內部磁場分布的云圖(如下圖所示),可以清晰地看到磁力線在定子和轉子之間的分布情況。提取電磁轉矩、損耗等關鍵性能參數,分析不同負載條件下電機的運行特性。
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庭田科技 ??? 10月前
帖子 基于 Simplorer 和 Maxwell 的永磁無刷直流電動機的設計仿真
利用 軟 件 An-soft / Maxwell 2D 模塊進行無刷直流電機模型的建立的步驟為:①打開 Maxwell 2D 模塊界面,確定電機的求解環境。②利用 AutoCAD 作圖軟件,畫出電機的模型 ( 包括定子、轉子、永磁體、繞組等),將畫好的模型導入到 Maxwell 2D中,如圖2所示。③利用軟件的自帶材料或者自定義材料給電機的各部分添加材料。
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youngman ??? 4年前
基于 Simplorer 和 Maxwell 的永磁無刷直流電動機的設計仿真
帖子 Ansys空心杯電機仿真方案
-電機及其負載電路,電機剛開始空載,電機只克服電機的轉子轉動慣量轉動;在某時間點突加負載。 -空心杯電機BLDC換相及限流電路,電機轉動時,控制算法根據轉子位置的不同,觸發不同的IGBT橋臂導通,可采用120度或180度導通模式。
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Cruise ??? 3年前
Ansys空心杯電機仿真方案
帖子 隔爆箱水壓試驗機的液壓系統設計
;13.液壓缸的外負載;14.液壓缸(1)彈簧腔:設置活塞直徑為10 mm, 活塞桿直徑為5 mm, 彈簧勁度系數為1 N/mm, 初始彈力為20 N,零位容腔長度為6 mm;(2)質量塊:設初始位移為-0.005 m, 質量為0.5 kg, 摩擦系數為0.0155,位移范圍為-0.005~+0.005;(3)帶環形孔的滑塊:設置活塞直徑為26 mm, 活塞桿直徑為
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機械工程師 ??? 2年前
隔爆箱水壓試驗機的液壓系統設計
帖子 瀝青路面粘彈性力學分析基礎研究 附粘彈性力學楊挺青下載
(4)Maxwell元件[M]Maxwell元件是由一個彈簧與一個粘壺串聯而成的基本元件。[M]元件的本構方程可按照各截面的應力相等、應變兩者相加的原則建立。這一元件常用來模擬應力松弛。
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學無止境. ??? 3年前
帖子 稱重傳感器也會「過勞」?過載保護指南請收好!
圖1 Z6稱重傳感器的過載保護設計方案示例▎方案二:預緊彈簧結構,柔性緩沖應對高頻沖擊另一類過載保護通過預緊彈簧實現(如圖2帶有彈簧限位裝置的C2稱重傳感器),尤其適合動態負載頻繁的場景。
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HBK測試與測量 ??? 6月前
稱重傳感器也會「過勞」?過載保護指南請收好!
帖子 瀝青路面粘彈性力學分析基礎研究 附粘彈性力學楊挺青下載
(4)Maxwell元件[M]Maxwell元件是由一個彈簧與一個粘壺串聯而成的基本元件。[M]元件的本構方程可按照各截面的應力相等、應變兩者相加的原則建立。這一元件常用來模擬應力松弛。
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熠熠生輝1 ??? 4年前
帖子 粘彈性材料本構模型
對于彈簧單元,有以下關系: 這就是常見的胡克定律; 對于阻尼單元,有以下關系: 對于粘彈性材料,最簡單的兩種模型如下: 其中, Kelvin-Voigt 模型通過一個阻尼單元和一個彈簧單元并聯組成, Maxwell 模型通過一個一個彈簧單元和一個阻尼單元串聯形成
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寒江雪_123 ??? 4年前
粘彈性材料本構模型
帖子 案例-Ansoft Maxwell燃油電磁閥電磁鐵的環境溫度影響特性
電磁閥主 要由閥體、線圈、彈簧、銜 鐵和閥芯(圖中連為一體) 等組成。當電磁閥通電時,磁 路中產生電磁力使銜鐵克 服彈簧阻力、油液壓力和 摩擦力向上移動,閥開啟使燃油介質流通;當電磁閥 斷電時,磁路中產生的電磁力消失,銜鐵在彈簧復位 力的作用下向下移動至閥關閉。圖1 電磁閥結構1.2 數學模型電磁閥是電、磁、機、液的非線性耦合體,其工作過程就是四者相互作用的過程。
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仿真客 ??? 2年前
案例-Ansoft Maxwell燃油電磁閥電磁鐵的環境溫度影響特性
帖子 有限元是什么? 附曾攀有限元分析基礎教程下載
想象一下,每個元件都像一個彈簧,每個彈簧相互連接形成一個大彈簧。這種方法的好處是,在制作原型之前可以檢查任何形狀或形式的任何計算機輔助設計模型的應力和變形,換句話說,有限元分析是虛擬樣機。有限元分析提供了快速、廉價地探索各種原型選項和設計的能力。這使得有限元分析成為提高產品性能、降低成本和縮短項目交付周期的重要工具,如果您構建并測試一個原型,您可能會發現該原型在50%負載時突然斷裂。
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熠熠生輝1 ??? 4年前
有限元是什么? 附曾攀有限元分析基礎教程下載
帖子 有限元分析能做什么
想象一下,每個元件都像一個彈簧,每個彈簧相互連接形成一個大彈簧。這種方法的好處是,在制作原型之前可以檢查任何形狀或形式的任何計算機輔助設計模型的應力和變形,換句話說,有限元分析是虛擬樣機。有限元分析提供了快速、廉價地探索各種原型選項和設計的能力。這使得有限元分析成為提高產品性能、降低成本和縮短項目交付周期的重要工具,如果您構建并測試一個原型,您可能會發現該原型在50%負載時突然斷裂。
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有限人生 ??? 3年前
有限元分析能做什么
帖子 ANSYS低壓電器設計解決方案
- 解決方案基于ANSYS設計流程,采用Maxwell實現作動器瞬態優化設計,結合Mechanical實現電磁、熱、結構耦合設計;結合Fluent實現流體負載力計算;結合Simplorer和Fluent實現系統設計。
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Cruise ??? 3年前
ANSYS低壓電器設計解決方案
帖子 AMESim調速回路仿真:調速閥節流調速回路的仿真及實驗
當液壓缸的負載力Fx發生變化時,如果調速閥前后的工作壓差( P1-P3) 處于它最小壓差范圍( 一般為0.5 ~ 1 MPa) 內,減壓閥無法感知壓差的變化,此時減壓彈簧不起作用,節流閥前后壓差( P2-P3) 的變化導致回路中流量發生改變,從而使執行元件的速度發生相應波動; 如果調速閥前后的工作壓差超過它的最小壓差,它會不斷調節自身彈簧的伸長量使流入節流閥的壓力P2 發生變化,保證節流閥前后的壓差始終相等
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技術哥 ??? 3年前
AMESim調速回路仿真:調速閥節流調速回路的仿真及實驗
帖子 考電工證:必須要弄懂的3大電路故障,很多電工都在這里栽了跟頭!
通電時閃弧爆響,經檢查是負載長期過重,觸頭松動接觸不良所引起的。檢修此故障一定要注意安全,嚴防電弧對人和設備的危害。檢修完負載和觸頭后,先空載通電正常后,才能帶負載檢查運行情況,直至正常。此故障一定要注意用器設備的日常維護工作,以免造成不必要的危害。
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電工電氣一網通 ??? 3年前
考電工證:必須要弄懂的3大電路故障,很多電工都在這里栽了跟頭!
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