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研讨会回顾 | 电磁阀设计与仿真专题

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4月26日,笛佼科技电磁阀设计与仿真专题研讨会在上海顺利举办。本次活动聚焦于电磁阀设计中的前沿技术与仿真解决方案,旨在汇聚业内精英,共同探讨电磁阀技术的发展方向。

 

会议伊始,分享专家详细介绍了ANSYS Maxwell在电磁阀设计中的应用。ANSYS Maxwell作为一款强大的电磁仿真软件,为电磁阀设计师提供了高效、准确的仿真工具。专家通过关于2D、3D的经验分享,展示了如何运用ANSYS Maxwell进行电磁阀电磁正向设计流程,为设计师提供了设计思路和方法。

随后,会议深入探讨了电磁阀电磁力及响应的仿真和测试结合案例。详细介绍了电磁阀等效磁路法及磁势确定流程,解析了电磁阀电磁力的计算方法,以及如何将仿真结果与实验结果相结合,从而优化电磁阀设计。针对磁滞问题、偏心磨损等问题,专家以如何用矢量磁滞模型进行剩磁分析作为切入,对电磁仿真解决方案进行了深入探讨。

高速电磁阀开度变化的快速降阶仿真方案环节,专家基于PWM控制,分享了如何实现高速电磁阀开度变化的快速仿真。通过高速电磁阀解决方案-ECE降阶模型方法,可以在保证仿真精度的同时,大幅提高仿真速度,为设计师提供更为高效的设计手段。

此外,会议还涉及了电磁阀流体/多物理场解决方案。专家首先简单阐述了电磁阀应用场景及性能参数,随后详细介绍了如何将流体仿真与电磁仿真相结合,全面分析电磁阀的工作过程。最后通过氢瓶减压阀、电控单体泵和先导式电磁阀流场分析及流道优化等八个实际案例的多物理场仿真方法,帮助设计师更准确地预测电磁阀的性能,从而优化设计。

在互动答疑环节,专家们针对客户普遍关注的高速电磁阀振动噪音、电磁阀设计优化、2D等效处理问题、流固耦合以及汽液相变等难题,一一进行了详尽的解答。

此次笛佼科技电磁阀设计与仿真专题研讨会的成功举办,不仅为业内人士提供了一个交流学习的平台,也为推动电磁阀技术的创新与发展注入了新的活力。相信在不久的将来,我国电磁阀行业将在各位专家和行业精英的共同努力下,迎来更加辉煌的发展前景。

来源:笛佼科技
Maxwell振动电磁力控制ANSYS
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-05-19
最近编辑:1月前
笛佼科技
主营Ansys业务
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ANSYS结构刚度及疲劳仿真解决方案

本文摘要:(由ai生成)这篇文档主要介绍了Ansys结构强度刚度及疲劳仿真模块的功能,包括CAE前后处理、几何访问、几何造型、有限元建模、分析集成及可视化、网格划分、载荷及边界条件施加、结果显示及处理、结构力学求解器功能、非线性分析功能、复合材料结构分析功能、耦合场分析功能、多目标优化分析、疲劳分析、显式动力学分析和多体水动力学模块。文档还介绍了AnsysnCodeDesignLife疲劳解决方案,包括疲劳仿真的重要性、疲劳寿命仿真流程、疲劳仿真功能、优势与价值以及常见应用案例。最后,文档通过新能源动力电池包PSD随机振动疲劳寿命计算和动力电池包振动疲劳分析及改进两个案例展示了Ansys在电池振动疲劳仿真方面的应用。无论是传统的工业产品以及新兴的电子产品,其产品功能最终都需要稳定可靠的结构设计去执行和实现,因此结构设计在整个产品的设计周期内始终会占有非常重要的地位。对于结构设计既要实现产品结构功能性要求,又要保证长期工作的可靠性和耐久性,可以说结构设计的完备性和可靠性是保证产品正常运行的前提条件。目录1结构强度刚度及疲劳仿真技术发展需求2Ansys结构强度刚度及疲劳仿真模块功能介绍2.1CAE前后处理、几何访问、几何造型、有限元建模、分析集成及可视化2.2网格划分2.3载荷及边界条件施加2.4结果显示及处理2.5结构力学求解器功能2.6非线性分析功能2.7复合材料结构分析功能2.8耦合场分析功能2.9多目标优化分析2.10疲劳分析2.11显式动力学分析2.12多体水动力学模块3AnsysnCodeDesignLife疲劳解决方案3.1疲劳仿真的重要性3.2AnsysnCodeDesignLife疲劳寿命仿真流程3.3AnsysnCodeDesignLife疲劳仿真功能3.4AnsysnCodeDesignLife优势与价值3.5AnsysnCodeDesignLife常见应用案例4Ansys电池振动疲劳仿真案例4.1新能源动力电池包PSD随机振动疲劳寿命计算4.2动力电池包振动疲劳分析及改进以下内容截取自该篇资料网格划分●具备多种网格自动划分功能,包括自动六面体、自动四面体、六面体网格向四面体网格过渡,高级扫掠网格等多种网格划分方式,对复杂模型能自动形成协调的六面体网格、能自动根据几何曲率调整网格分布。●能够根据所求解问题的物理模型,设置相应智能化的网格划分缺省设置进行相应网格划分。ANSYS的MeshingTool是非常专业的网格剖分工具,可以根据仿真物理域需求自动选择网格类型;具备多种网格自动划分功能,包括自动六面体、自动四面体、六面体网格向四面体网格过渡,高级扫掠网格等多种网格划分方式,对复杂模型能自动形成协调的六面体网格、能自动根据几何曲率调整网格分布;单元库相当丰富,以满足结构分析中所需的所有单元类型,包括质点单元、梁单元(等截面、变截面)、壳单元(平面应力、平面应变、轴对称)、实体单元等,以及混合网格划分的有限元建模;另外,不仅可以直接读取各种不同的网格类型文件,而且FiniteElementModeler、ExternalModel等模块可以具备不同网格文件、几何文件之间的快速装配功能,有限元分析能够从网格模型开始仿真。网格类型ANSYSMeshingTool通过单元尺寸方法的设置实现根据几何特征和曲率自动设置网格尺寸;另外,还支持复杂装配体分别划分以及装配组装。网格控制及读取载荷及边界条件施加●具备点焊、弹簧、螺栓连接等连接定义功能。ANSYSMechanical结构仿真模块可以完全支持各类结构力学分析所需的边界条件的施加,包括:位移、力、压力、温度、惯性力、速度、加速度、分布载荷、预变形、轴承载荷、远点力、远点位移等。对于导入mechanical的结构模型,还可以自动检查、自动建立复杂装配体各零件之间的装配连接(自动创建装配接触关系),同时也支持手动的添加、调整和删除等便利操作。接触形式包括:绑定、不分离、无摩擦、有摩擦和粗糙等接触类型,并可以定义能定义和分析刚性体、柔性体接触。还可以非常方便的定义点焊、弹簧、螺栓连接等连接定义功能。自动创建接触来源:笛佼科技

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