失重所致股骨松质骨丢失的有限元仿真,彭亮,尚禹,航天飞行中失重所引起的力学环境改变会显著影响骨重建过程,本文基于CT数据重建了人的右端股骨模型,提出了一种带有 “饱和区”的
2023-02-16 14:41:08 562KB 首发论文
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直驱永磁电机以其转矩大、波动小、效率高和结构紧凑等优越性能,取代了传统伺服电机和减速器联合使用的驱动模式,成为机器人驱动系统的核心部件之一。根据工业机器人的运行工况和实际要求,设计了一台直驱高速并联机器人的27槽24极外转子永磁电机,分析该电机主要结构参数的选取,建立该电机的二维有限元仿真模型。在空载状态下,计算气隙磁密分布,分析空载反电势及其谐波含量和齿槽转矩;在额定转矩和最大转矩的工作状态下,对电磁转矩、效率、功率因数和力能指标等电机性能进行对比分析。仿真结果表明,该电机的性能指标误差均在6. 5%以内,验证了电机设计的合理性和实用性,可为电机参数的进一步优化设计提供依据,也可为机器人驱动系统的优化提供参考。
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有限元仿真实践原理 altair(奧太爾公司的培訓教材)
2022-07-28 09:51:02 6.31MB 有限元 仿真技術
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永磁材料由于其固有特性,经过预先磁化以后,不再需要外加能量就能在其周围空间建立磁场。将永磁材料应用在电机上,可以省去容易出问题的集电环和电刷,提高了电动机运行的可靠性;并且因无需无功励磁电流,没有励磁损耗,可得到较高的功率因数,减少定子电流和定子电阻损耗,提高电机效率;电机结构简单,体积小,重量轻,功率密度高,因此获得了越来越广泛的应用。 稀土永磁材料,尤其是钕铁硼,由于其优异的磁性能和良好的性能价格比,已成为应用最多的永磁材料。虽然其性能较优,但也有其不足之处,即温度特性差,具体体现在居里温度较低、温度系数高两方面。因此永磁电机在使用过程中,永磁体可能存在不可逆退磁现象,电机的性能有所下降甚至完全失去驱动能力,严重影响电机的安全可靠性。这使得永磁电机永磁体的退磁问题逐步成为人们关注的研究方向。 本课题基于此展开永磁电机退磁故障的检测研究,首先从永磁材料的性质出发,阐述了稀土永磁材料的退磁机理,分析了永磁体主要的退磁原因;然后研究了永磁电机发生退磁故障后,电流和电压等特征量发生的变化;进而根据退磁前后特征量的变化,来探讨退磁故障的检测方法,从而更安全有效地应用永磁电机。
2022-06-23 15:04:21 905KB 永磁电机 退磁 有限元仿真
基于ThirdWaveAdvantEdge的钻削过程有限元仿真
2022-05-05 17:41:25 562KB 钻削过程
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大数据-算法-高速切削有限元仿真及加工参数优化的研究.pdf
2022-05-05 09:07:20 3.87MB 文档资料 big data 算法
船舶水润滑尾轴承动态接触过程有限元仿真分析,戴明城,,船舶水润滑尾轴承在低速、重载等恶劣工况下常处于混合润滑或边界润滑状态,由此产生的异常摩擦磨损往往会导致尾轴承失效。结合实
2022-03-31 16:06:41 1.67MB 首发论文
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有限元的分析作业,供大家交流学习,有分析出了物体的变形量,受力以及约束位置大小。
2022-02-20 16:26:48 1.75MB 有限元仿真
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有限元仿真实践原理,适合初学者入门的参考书籍。从原理入手,比较系统地讲解了有限元网格划分,网格收敛对比
2022-01-21 10:34:20 21.65MB 有限元原理
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hslogic算法仿真_二维FDTD有限元仿真 T=200; % 迭代次数 IE=100; % JE=100; npml=8; % PML的网格数量 c0=3*10^8; % 波速 f=1.5*10^(9); % 频率 lambda=c0/f; % 波长 wl=10; dx=lambda/wl; dy=lambda/wl; pi=3.14159; dt=dx/(2*c0); % 时间间隔 epsz=1/(4*pi*9*10^9); % 真空介电常数 epsilon=1; % 相对介电常数 sigma=0; % 电导率 spread=6; % 脉冲宽度 t0=20; % 脉冲高度 ic=IE/2; % 源的X位置 jc=JE/2; % 源的Y位置
2022-01-19 22:01:12 1KB FDTD 有限元