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JMAG-Designer 16.0 64位 for win/linux 官方免費版(附破解文件)

JMAG Designer16下載

  • 軟件大?。?span>3.79GB
  • 軟件語言:簡體中文
  • 軟件類型:國產軟件
  • 軟件授權:免費軟件
  • 軟件類別:輔助設計
  • 應用平臺:Windows平臺
  • 更新時間:2017-02-21
  • 網(wǎng)友評分:
360通過 騰訊通過 金山通過

情介紹

JMAG-Designer 16.0 是一款由jsol公司推出的專業(yè)電磁場分析軟件,這個是16.0最新版本,僅適用于64位操作系統(tǒng),軟件專為機電設計和開發(fā)用戶打造,它為開發(fā)者提供了仿真引擎、物理模型、結果分析等功能,而且界面直觀,操作易于上手,需要此款工具的伙伴們歡迎前來下載使用。

JMAG Designer功能

杰出的分析能力

為了在產品分析中獲得精確的結果,準確和細致的模型是至關重要的。模型的準確性越高,那么在 結果中包含在模型尺寸和屬性上的細微差別的可能性越高。

JMAG使用最新的技術準確地建立和電磁場相關的復雜的模型結構、材料屬性、溫度和結構分析現(xiàn)象。使用杰出的分析能力,JMAG能夠在生產過程中幫助您

JMAG可以導入很多其它畫圖軟件如Solidworks,Pro/E等所畫的圖形

快速強大的求解功能

在分析中,求解器的計算速度是人們考慮的重要因素。

在今天產品競爭這么激烈的情況下,高效的產品對于公司的競爭力是至關重要的。這個效率只能通過精確的分析才能夠得到因為哪怕細微的改變也能影響產品的性能。

在設計過程中,在有限的時間內一個快速的求解器可以允許更多的因素被考慮。因此求解器的速度是和所能獲得的產品的準確性是緊密相聯(lián)的。

一個快速的求解器不僅能改善精確性,而且可以確保產品的有效性。通過施加復雜的參數(shù)能夠考慮更多的設計方案。那么就能獲得一個優(yōu)化的可靠的設計。

JMAG的快速求解器能夠滿足所有分析精確和設計可靠的要求。

在實際應用過程中,JMAG使用最新的計算技術從而獲得比較高的計算速度。這樣就可以使JMAG能夠計算復雜的尺寸比較大的3D模型??梢酝ㄟ^使用多臺計算機共同處理一個復雜的問題,從而節(jié)省計算時間。

由于在JMAG中使用邊界元、快速求解和最新的非線性計算方法,JMAG的運行速度是非常迅速的,并且占用很少的計算機內存,且非線性的收斂性是非常好的。從而避免了計算誤差。

先進的使用者界面

先進的仿真工具需要提供復雜的選擇給使用者,結果是復雜的界面使使用者感到非常的困惑。我們相信JMAG對于初使者也能提供強大的分析功能。JMAG有一個能夠通過菜單和對話框快速接近所有分析功能的現(xiàn)代化界面。這個界面是非常容易學習的。同樣的這個界面是適合于所有2D/3D分析類型的。

JMAG有一個拖拉式的條件設置,使用者可以從列表中選出條件并把其放在所需要的位置。當需要進行參數(shù)設置的時候,設置界面很容易的就顯現(xiàn)出來。

項目中的模型和設置可以很快的被檢查。多種研究包括條件和結果也能夠在同一個項目樹中進行管理。對于同一類型的研究,分析研究可以進行復制,無論這個模型是否是一樣的

開放的接口界面

JMAG有一個開放的接口用于與其它軟件進行耦合仿真。JMAG可以同其它CAD軟件或CAE系統(tǒng)耦合進行仿真,或者JMAG中 一些特征可以和連接程序一起使用。

現(xiàn)在所有主要的畫圖軟件所畫的模型都可以導入到JMAG中并進行分析,如Solidworks,SolidEdge,Pro/E,CATIA v5,etc。如果在畫圖軟件中對圖形進行修改,在JMAG中并不需要重頭開始做,JMAG可以自動進行更新。從而節(jié)省了時間

JMAG可以和控制類軟件進行耦合共同對控制類電機進行分析,如Simulink,Psim,etc.它們可以直接耦合,也可以使用RT進行耦合

JMAG可以和磁路設計軟件SPEED耦合進行分析。它們之間的數(shù)據(jù)可以互相進行傳輸,如SPEED中材料和繞組可以輸出到JMAG中

JMAG可以和其它有限元軟件進行耦合分析,如JMAG內部可以進行應力分析和溫度場分析

軟件特色

現(xiàn)在支持繞組交流同步電機和外部勵磁同步電機的特性評估。

這些也可以用作JMAG-Designer中的分析模板。

尺寸調整功能已得到改進。

參考提示在大小調整之前查看設計參數(shù)。

類似于間隙條件,這是表達磁阻而不對芯和磁體中產生的空間建模的條件。

例如,有時為了減少渦電流而分割磁體,但是如果為這些空間產生網(wǎng)格,則當必須改變磁體劃分的數(shù)量時,需要大量的工作來創(chuàng)建模型。

在這種情況下,只需設置分割面的數(shù)量或檢查部件中的絕緣盒,就可以對電絕緣進行建模。因為不需要改變網(wǎng)格,所以可以容易地進行精確的渦流估計。

具有基本2D和3D幾何圖形的庫

幾何可以通過簡單地輸入幾何參數(shù)創(chuàng)建,消除了創(chuàng)建草圖和設置要素的需要

支持用于3D幾何的盒,球體,圓柱體,圓錐體,棱鏡,圓環(huán)和螺旋

支持2D幾何的矩形,多邊形,圓和橢圓

使用方法

鐵損

圖1示出所獲得的鐵損值,而圖 圖2示出磁滯損耗和在轉子與定子的焦耳損失的破裂。它與使用原來的鐵損性能分析比較。有關使用鐵損屬性設置鐵損計算的更多信息,請參閱“JAC181分析SR電機驅動特性的研究。” 據(jù)證實,鐵損增加作為電流電壓變大。通過使用滯后模型和鐵損的分析,從鐵損性能得到較大的鐵損,并作為電源電壓變大,差也增加。在250V,比原來的鐵損性能的值約高30%,估計??梢源_認,該滯后損失是在滯后模型雖然焦耳損失在層疊分析滴大大增加,這證實鐵損在100V的電壓到250V的擊穿時。

JMAG-Designer 16.0

JMAG-Designer 16.0

鐵損密度分布

圖3示出了在100V的電源電壓的鐵損分布,以及圖4示出了在250V的鐵損分布。它可以確認磁滯損耗密度高的轉子和定子中的滯后模型的凸極部的角落。焦耳損失的密度也高的凸極部的角落,但鐵損性能的焦耳損耗高。

JMAG-Designer 16.0

JMAG-Designer 16.0

鐵損

JMAG-Designer 16.0

鐵損在圖1表示。滯后模型和層壓分析的結果與以往的鐵損性能的損失分析結果相比較。

它可以確認基于常規(guī)鐵損性能被高估得到焦耳損耗。這可能是因為參考頻率超過鐵損性能的基準頻率和使用外推數(shù)據(jù)。另一方面,在轉子鐵心的磁滯損耗被低估。據(jù)認為,上述轉子鐵心是受副環(huán),并在滯后模型這些作用甚至更精確地捕獲。焦耳損耗/磁滯損耗密度分布

JMAG-Designer 16.0

焦耳損耗密度和滯后損耗密度的分布顯示在圖2。

它可以確認磁滯損耗是在轉子鐵心的表面更高。這被認為是副環(huán)的影響。另外,使用鐵損性能焦耳損耗密度比在層疊分析獲得更高的密度。這可能是因為外推的鐵損特性進行了在高頻率的損耗密度的計算中使用。磁通密度波形

JMAG-Designer 16.0

在轉子鐵心和定子鐵心的磁通密度的波形顯示在圖 3.

超強加了影響副環(huán)直流分量出現(xiàn)在轉子鐵心的磁通密度波形。

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