لطفا جهت اطلاع از آخرین دوره ها و اخبار سایت در
کانال تلگرام
عضو شوید.
آموزش طراحی الکترومغناطیسی با Ansys Maxwell: از مبانی تا پیشرفته
- آخرین آپدیت
دانلود Ansys Maxwell Electromagnetic Design : Basics to Advanced
نکته:
ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره:
ANSYS MAXWELL، تحلیل المان محدود (FEA)، طراحی الکترومغناطیسی، آهنرباها، رساناها، مواد فرومگنتیک، تحقیق و توسعه (R&D)، تجربه پژوهشی
ساخت مدلهای الکترومغناطیسی سهبعدی با استفاده از هندسههای استوانهای، کمانی و مستطیلی با تنظیمات دقیق متریال و شرایط مرزی.
شبیهسازی رفتار آهنرباهای واقعی شامل نیرو، چگالی شار و جهت میدان در شرایط استاتیک و گذرا.
طراحی و تحلیل الکترومغناطیسها با پیکربندیهای قابل شخصیسازی کویل، اشکال هسته و ورودیهای جریان برای ارزیابی خروجی نیرو.
استفاده از تعریف Band برای شبیهسازی حرکات چرخشی، انتقالی و حرکت هارمونیک ساده در موتورها، اکتوئورها و ژنراتورها.
انجام تحلیلهای پارامتریک پیشرفته برای بررسی تأثیر متغیرهایی مانند فاصله هوایی (Air Gap)، تعداد دور سیمپیچ و مقدار جریان بر عملکرد سیستم.
انیمیشن نتایج شبیهسازی برای تجسم دینامیکی تکامل میدان مغناطیسی و سیستمهای چرخان در طول زمان.
تطبیق شبیهسازی با دادههای تجربی از طریق مقایسه نتایج شبیهسازی شده با اندازهگیریهای واقعی جهت اعتبارسنجی طراحی.
کارگاه عملی طراحی شیلد مغناطیسی و بررسی اثربخشی اشکال مختلف شیلدهای مغناطیسی مانند شیلدهای استاندارد و شکافدار.
زیرنویس ترکی برای تمامی جلسات موجود است.
پیش نیازها: درک ابتدایی از الکترومغناطیس
بدون نیاز به تجربه قبلی در نرمافزار ANSYS Maxwell
مبانی مدارهای الکتریکی
مفاهیم پایه هندسه سهبعدی
یک کامپیوتر که نرمافزار ANSYS Maxwell روی آن نصب شده باشد
تعهد به یادگیری و تمرین
قدرت طراحی الکترومغناطیسی را با ANSYS Maxwell آزاد کنید
در دنیای تکنولوژیمحور امروز، طراحی الکترومغناطیسی هسته اصلی نوآوریهای بیشماری است؛ از خودروهای الکتریکی و سیستمهای انرژی تجدیدپذیر گرفته تا تجهیزات پزشکی، اتوماسیون صنعتی و کاربردهای هوافضا. درک نحوه تعامل میدانهای مغناطیسی با مواد و حرکت، برای مهندسان، پژوهشگران و طراحان در رشتههای مختلف حیاتی است.
این دوره جامع و عملی، شما را از مبانی تا تکنیکهای پیشرفته شبیهسازی با استفاده از ANSYS Maxwell - یکی از ابزارهای پیشرو در تحلیل میدانهای الکترومغناطیسی - همراهی میکند. چه دانشجو، پژوهشگر یا متخصص صنعت باشید، این دوره شما را به مهارتهای کاربردی برای طراحی، شبیهسازی و بهینهسازی سیستمهای مغناطیسی با اطمینان کامل مجهز میکند.
شما خواهید آموخت که چگونه آهنرباهای دائمی، الکترومغناطیسها و سیستمهای دینامیکی شامل نیرو، گشتاور و حرکت را ساخته و تحلیل کنید. از طریق شبیهسازیهای گامبهگام، یاد میگیرید که مدلهای واقعگرایانه ۲بعدی و ۳بعدی بسازید، متریالها را تخصیص دهید، تحریکات را اعمال کنید و نتایج ارزشمندی مانند ولتاژ القایی، شار مغناطیسی و نیروی الکترومغناطیسی را استخراج نمایید.
چرا این دوره را بگذرانید؟
ضروری برای پژوهشهای دانشگاهی کسب تخصص در شبیهسازی برای حمایت از پایاننامه، مقالات پژوهشی و آزمایشات آزمایشگاهی در زمینه ماشینهای الکتریکی و مدلسازی میدان مغناطیسی.
حیاتی برای متخصصین تحقیق و توسعه (R&D) یادگیری نحوه شبیهسازی و بهینهسازی سیستمهای مغناطیسی واقعی مورد استفاده در سنسورها، موتورها، ترانسفورماتورها و اکتوئورها.
پایهای برای دانشجویان مهندسی برق ایجاد مزیت رقابتی با مهارتهای شبیهسازی که پلی میان تئوری و کاربردهای واقعی ایجاد کرده و شما را برای موفقیت تحصیلی و صنعتی آماده میکند.
کاربردی در صنایع مختلف مناسب برای فعالان در حوزههای خودرو، انرژی، رباتیک، تجهیزات بیومدیکال، هوافضا و غیره.
در پایان این دوره، شما توانایی شبیهسازی سیستمهای الکترومغناطیسی از صفر، عیبیابی مشکلات واقعی طراحی و تبدیل تئوریهای الکترومغناطیسی به طراحیهای مهندسی کاربردی را خواهید داشت.
همین حالا بپیوندید و مهارتهایی را بسازید که آینده فناوریهای الکتریکی و مغناطیسی را هدایت میکنند!
سرفصل ها و درس ها
مقدمه
Introduction
خوشآمدگویی به دوره و تشکر از همراهی شما
Welcome to this course and many thanks for joining
مرور کلی
Overview
طراحی سه بعدی آهنربای استوانهای
Cylindrical Magnet 3D Design
اهداف
Objectives
مقدمه
Intro
مرور کلی آهنرباهای N35
Overview of N35 Magnets
سرفصلها: اولین گامها در فرآیند طراحی
Outlines: First steps in design process
آهنربای استوانهای (هندسه، متریال و تعریف رنگ)
Cylindrical Magnet ( Geometry, Material and color definition)
مرور کلی آهنرباهای Rare Earth (عناصر نادر خاکی)
Overview about rare earth magnets
سرفصلها: افزودن تنظیمات حل (Solution) و ماتریسهای بهینهسازی
Outlines: Add solution setup & Add optimetrices
آهنربای استوانهای (افزودن نوع حل و ماتریسهای بهینهسازی)
Cylindrical Magnet ( Add solution type & Add optimetrices )
سرفصلها: افزودن گزارش نتایج، تعیین صفحات برای ترسیم چگالی میدان و تحلیل نهایی
Outlines: Add results report, Specify planes for field density plot, Analyze all
آهنربای استوانهای (نتایج، چگالی میدان و نقشه خطوط شار)
Cylindrical Magnet ( results, Field density and Flux lines Map)
نتیجه شبیهسازی
Simulation result
راهاندازی تجربی
Experimental Setup
مقایسه نتایج شبیهسازی و نتایج تجربی
Comparison between simulation and experimental results
تعاریف مهم
Important definition
آزمون ۱
Quiz : 1
نتیجهگیری
Conclusions
جذب و دفع بین دو آهنربای استوانهای متقارن
Attraction and repulsion between two symmetrical cylindrical magnets
اهداف
Objectives
جذب و دفع بین دو آهنربا
The Attraction and Repulsion Between Two Magnets
جذب بین دو آهنربای استوانهای (بخش ۱)
Attraction between two cylindrical magnets (Part 1)
جذب بین دو آهنربای استوانهای (بخش ۲)
Attraction between to cylindrical magnets ( Part 2)
دفع بین دو آهنربای استوانهای و مقایسه با حالت جذب
Repulsion between two cylindrical magnets and comparison to Attraction case
محاسبه نیرو (بخش ۱)
Force calculation (Part 1)
محاسبه نیرو (بخش ۲)
Force calculation (Part 2)
آزمون ۲
Quiz : 2
نتیجهگیری
Conclusions
اشکال مختلف آهنرباهای دائمی (مستطیلی، رینگی و کمانی)
Different Shapes of Permanent Magnets ( Rectangular & Ring & Arc )
اهداف
Objectives
مقدمه
Introduction
طراحی دو بعدی آهنربای دائمی مستطیلی
2D design of rectangular permanent magnet
طراحی سه بعدی آهنربای دائمی مستطیلی
3D design of rectangular permanent magnet
طراحی دو بعدی آهنربای رینگی
2D design of ring magnet
طراحی سه بعدی آهنربای رینگی
3D design of ring Magnet
طراحی دو بعدی آهنرباهای کمانی
2D design of arc magnets
طراحی سه بعدی آهنرباهای کمانی
3D design of arc magnets
آزمون ۳
Quiz : 3
نتیجهگیری
Conclusions
تنظیمات رسانا (رسانای خطی و حلقه مستطیلی)
Conductor setup ( Line conductor and rectangular loop of conductor )
اهداف
Objectives
رسانای خطی - تحریک جریان DC - تحلیل مگنتواستاتیک سه بعدی
Line conductor - DC current excitation - 3D magnetostatic analysis
حلقه رسانای مستطیلی - تحریک جریان DC - تحلیل مگنتواستاتیک سه بعدی
Rectangular loop of conductor - DC current excitation -3D magnetostatic analysis
رسانای خطی - تحریک جریان DC - تحلیل مگنتواستاتیک دو بعدی
Line conductor - DC current excitation - 2D magnetostatic analysis
حلقه رسانای مستطیلی - تحریک جریان DC - تحلیل مگنتواستاتیک دو بعدی
Rectangular loop of conductor - DC current excitation -2D magnetostatic analysis
رسانای خطی - تحریک جریان AC - تحلیل گذرا (Transient) دو بعدی
Line conductor -AC current excitation - 2D transient analysis
افزودن هسته آهنی به حلقه جریان مستطیلی - تحلیل مگنتواستاتیک - تحریک DC
Add iron core to rectangular current loop -Magnetostatic analysis -DC excitation
آزمون ۴
Quiz : 4
نتیجهگیری
Conclusions
طراحی الکترومغناطیس با استفاده از حلقه جریان مستطیلی و هسته آهنی
Electromagnet design using rectangular current loop and iron core
اهداف
Objectives
محاسبه نیرو (بخش ۱)
Force calculation Part.1
محاسبه نیرو (بخش ۲)
Force calculation Part.2
اگر به جای منبع DC از منبع AC استفاده شود چه اتفاقی میافتد؟
What if AC source is used instead of DC source?
درک قانون فارادای و عملکرد ترانسفورماتور
Understanding Faraday’s Law and Transformer Action
عملکرد ترانسفورماتور بین دو سیمپیچ
Transformer action between two windings
آزمون ۵
Quiz : 5
نتیجهگیری
Conclusions
تعریف Band (حرکت چرخشی، انتقالی و حرکت هارمونیک ساده)
Define band (Rotating motion, Translation motion and Simple Harmonic motion)
اهداف
Objectives
تعریف Band چرخشی برای آهنرباهای کمانی سه بعدی
Define rotating band for 3D arc magnets
ولتاژ القایی در ترمینالهای حلقه بالای آهنرباهای دائمی کمانی چرخان
Induced voltage at loop terminals above rotating arc-shaped PMs
تعریف حرکت انتقالی (Translation)
Define translation motion
حرکت هارمونیک ساده چیست؟
What is simple harmonic motion ?
تعریف حرکت هارمونیک ساده
Define Simple harmonic motion
آزمون ۶
Quiz : 6
نتیجهگیری
Conclusions
کارگاه شیلد مغناطیسی (پروژه واقعی)
Magnetic Shield Workshop ( Real Project )
اهداف
Objectives
مقدمهای بر کارگاه شیلد مغناطیسی
Introduction to Magnetic Shield Workshop
بخش ۱: شیلد استاندارد
Part 1 : Standard Shield
بخش ۲: شیلد استاندارد
Part 2 : Standard Shield
بخش ۲: نقاط Probe برای اندازهگیری و شیلد شکافدار
Part 2: Probe Points for measurements and Slits Shield
تمرین: شیلد آهنربای دائمی برای آهنربای رینگی استوانهای بزرگ
Task : PM Sield for large cylindrical ring PM
نتیجهگیری
Conclusions
طراحی سوئیچ مغناطیسی (MagSwitch)
Magnetic Switch Design ( MagSwitch)
مرور کلی تکنولوژی MagSwitch (بخش ۱)
Overview on MagSwitch Technology ( part 1)
مرور کلی تکنولوژی MagSwitch (بخش ۲)
Overview on MagSwitch Technology ( part 2)
مرور کلی طراحی دو بعدی MagSwitch
Overview on 2D design of MagSwitch
کارگاه: طراحی دو بعدی MagSwitch
Workshop : 2D design of MagSwitch
مرور کلی طراحی سه بعدی MagSwitch
Overview on 3D design of MagSwitch
کارگاه: طراحی سه بعدی MagSwitch
Workshop: 3D design of MagSwitch
مرور مهارتهای مهم
Revision on some important Skills
ایجاد آبجکت از Face، Sweep در امتداد بردار و تابع Split
Create object from face & sweep it along vector & split function
خروجی گرفتن (Export) و ورودی گرفتن (Import) هندسه
Exporting and Importing Geometry
مجموعه دادههای طراحی (Design Datasets) و تابع pwl
Design datasets and pwl function
ایجاد مدل سه بعدی از مدل دو بعدی موجود
Create 3D model from existing 2D model
تعریف تنظیمات Mesh: روش مبتنی بر طول (Length based)
Define Mesh setting : length based method
محاسبه رلوکتانس برای هسته آهنی، طراحی سه بعدی
Reluctance calculation for iron core, 3D design
نمایش نظرات