现代电机CAD技术大作业.

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CAD软件中的机电一体化和自动化技术

CAD软件中的机电一体化和自动化技术

CAD软件中的机电一体化和自动化技术机电一体化和自动化是当今工程设计领域的重要技术,它们在CAD软件中的应用越来越受到重视。

本文将介绍CAD软件中的机电一体化和自动化技术,以及它们的应用和使用技巧。

机电一体化即将机械设计、电气设计和控制设计相结合,实现整体设计和协同工作。

在CAD软件中,机电一体化技术主要通过模块化设计实现。

首先,我们可以利用软件的图形界面来绘制机械部件,如机械臂、传动装置等。

然后,可以使用软件提供的电气元件库选择电气元件,并与机械部件相连接。

最后,可以通过图形编程界面编写控制程序,实现机械部件和电气元件的协同工作。

在CAD软件中,机电一体化技术的一个重要应用领域是机器人设计。

机器人通常由多个关节和执行器组成,而CAD软件可以帮助设计师对机器人进行模拟和优化。

通过CAD软件中的机电一体化技术,可以将机器人的机械结构和电气系统进行整合,实现机器人的全面设计和仿真。

设计师可以在CAD软件中调整机器人的关节和执行器参数,观察其运动轨迹和工作状态。

这有助于提高机器人的性能和工作效率。

自动化技术是CAD软件中另一个重要的应用领域。

自动化技术可以实现设计和制造过程的自动化,减少人工干预,并提高工作效率。

在CAD软件中,自动化技术主要通过脚本编程和宏命令实现。

设计师可以使用脚本编程语言,如Python,来编写自动化脚本,实现批量处理和自动化操作。

例如,可以编写脚本来自动创建相似的图形对象,自动进行尺寸标注和注释,或者自动生成报告和文档。

宏命令是CAD软件中的另一个自动化技术,它可以记录和回放一系列操作。

设计师可以使用宏命令记录一系列设计操作的步骤,并将其保存为宏文件。

之后,可以通过执行宏文件来自动化重复的设计工作。

这可以极大地提高设计效率,并减少错误的发生。

除了机电一体化和自动化技术,CAD软件还有一些其他的使用技巧。

例如,可以利用软件提供的图形库和模板来加快设计速度。

还可以使用软件的图形分析工具来进行设计优化和验证。

电机cad技术课程设计

电机cad技术课程设计

电机cad技术课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解电机CAD技术的基本概念,掌握电机设计的基本流程。

2. 学生能够掌握电机主要结构参数的计算方法,并运用CAD软件进行电机的结构设计。

3. 学生能够了解电机CAD技术在实际工程中的应用,掌握相关行业标准。

技能目标:1. 学生能够运用CAD软件完成电机零部件的绘制、装配及仿真。

2. 学生能够运用CAD软件进行电机性能分析,优化电机设计方案。

3. 学生能够独立完成电机CAD技术的课程设计项目,具备一定的实际操作能力。

情感态度价值观目标:1. 学生通过课程学习,培养对电机CAD技术的兴趣,提高学习的积极性和主动性。

2. 学生能够认识到电机CAD技术在现代制造业中的重要性,增强职业责任感。

3. 学生在团队协作中,培养沟通与交流能力,提高团队意识和协作精神。

课程性质分析:本课程为电机CAD技术课程设计,属于实践性课程,强调理论知识与实际操作的相结合。

学生特点分析:学生为高中年级学生,具备一定的电机基础知识,对CAD软件有一定了解,但实际操作能力有待提高。

教学要求:1. 结合课本内容,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。

2. 激发学生的学习兴趣,引导他们主动参与课程设计。

3. 培养学生的团队协作能力和创新精神,提高他们的综合素质。

内容教学内容:1. 电机CAD技术基本原理:介绍CAD技术的基本概念、发展历程及其在电机设计中的应用,让学生理解电机CAD技术的重要性。

2. 电机结构参数计算:讲解电机主要结构参数的计算方法,如电磁计算、热计算、结构强度计算等,为学生进行电机设计奠定基础。

3. CAD软件操作:以实例教学为主,教授学生如何使用CAD软件进行电机零部件的绘制、装配及仿真,提高学生的实际操作能力。

4. 电机结构设计:指导学生运用CAD软件进行电机结构设计,包括电机外形、轴、端盖、轴承等部件的设计。

5. 电机性能分析:教授学生如何利用CAD软件对电机性能进行分析,如电磁场分析、热分析等,以便对设计方案进行优化。

CAD大作业

CAD大作业

CAD 第二次大作业——电路优化————F0703029F07030295070309062郑耀————F0703030F070303050703090507030908484房坚分析下面的高通滤波器电路高通滤波器电路图考虑电路的频率响应:()()()out in u f H f u f =要求优化上面各个元件参数,使得()n H f有以下的理想响应:理想的|H n (f )|设计过程可以看成对下面的代价函数进行优化,求最小值:()21()()Kn k ideal k k g H f H f ==−∑(其中()ideal H f 是上图给出的理想的频率响应)可选的优化内容包括:1在元件值没有约束的情况下寻找最优的元件参数,使得归一化后的频率响应满足上图。

2假设元件的值限制在下面的范围内:0.110R M Ω≤≤Ω0.0110pF C Fµ≤≤如何选择元件,满足设计要求3假设元件的取值是离散的,即:1、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1此时如何选择元件,满足设计要求4假设所有元件值有5%±的误差,(简单起见,假设元件值在这个范围内均匀分布)分析此时代价函数的变化(代价函数成为一个概率分布)5设定一个代价函数变化极限,然后尝试反过来确定允许的元件误差范围一.电路的分析由修正节点法给出电路矩阵:具体做法不再阐述参照CAD 课程讲义,在这里就不再赘述形式:TX =b11SC2+-SC2-000001R1R111-SC2+SC2+SC30-SC30-000R3R31111-0++SC1-00000R1R1R2R21110-SC3-SC3+SC5++00000R2R2R51110000+-000R4R6R611110-00-++SC4-SC4-10R3R6R3R6100000-SC4SC4+00R70001-10000100000000⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝1020304050607001op n V V V V V V V i i E ⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎛⎞⎛⎞⎟⎜⎟⎜⎟⎟⎜⎟⎜⎟⎟⎜⎟⎜⎟⎟⎜⎟⎜⎟⎟⎜⎟⎜⎟⎟⎜⎟⎜⎟=⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎝⎠⎝⎠⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎠7号节点作为输出,1号节点作为输入,所以传输函数应写为:()()()71out in u f V H f u f V ==我们在实际编程中发现,用矩阵带入计算运算量太大,在有限的时间内很难有结果。

CAD机电一体化设计方法与实例解析

CAD机电一体化设计方法与实例解析

CAD机电一体化设计方法与实例解析在现代机电设计领域,计算机辅助设计(CAD)已经成为一种不可或缺的工具。

它能够大大提高设计效率和准确性,加快项目进展,并减少设计错误。

本文将介绍CAD机电一体化设计的方法和一些实例解析,帮助读者更好地掌握CAD技巧和应用。

1. 三维建模技巧在CAD设计中,三维建模是一个重要的环节。

它能够直观地展示设计效果,并方便进一步的分析和优化。

以下是一些三维建模技巧:1.1 利用零件库CAD软件通常提供了一个零件库,里面包含了各种常用的机电元件和部件。

我们可以利用这些现成的零件,快速建立模型,并进行组装和调整。

1.2 使用实体建模工具实体建模是一种常用的三维建模方法。

通过绘制线条或曲线,然后拉伸、拉伸、旋转等操作,可以创建各种形状的零件。

还可以对零件进行剪辑、倒角、孔洞等操作,使模型更加完整和真实。

1.3 应用装配功能在机电设计中,通常需要对多个零件进行组装和拆解。

CAD软件提供了装配功能,可以实现零件的相对定位和连接。

通过设定约束条件,可以模拟真实的装配过程,检查零件之间的冲突,确保设计的准确性。

2. 电路设计技巧除了机械部分,CAD软件还支持电路设计。

以下是一些电路设计技巧:2.1 使用预设元件CAD软件一般提供了一些常用的电子元件库,如电阻、电容、电感等。

我们可以直接拖拽这些元件到设计界面,并连接起来,实现电路的设计。

此外,还可以根据需要添加自定义的元件库,方便日后的使用。

2.2 进行电路分析CAD软件通常配备了电路分析工具,可以模拟电路的工作情况。

通过设置电源、负载等参数,我们可以计算电流、电压、功率等关键指标,评估电路的性能和稳定性。

2.3 进行电路优化在电路设计过程中,我们通常需要优化电路的性能。

CAD软件可以帮助我们进行电路参数的调整和优化。

比如,通过改变电阻、电容等元件的数值,我们可以实现电路的增益调整、频率响应调整等。

此外,还可以进行电磁兼容分析、热分析等,确保电路的稳定性和可靠性。

利用CAD软件进行机电一体化设计

利用CAD软件进行机电一体化设计

利用CAD软件进行机电一体化设计机电一体化设计是现代工程设计领域中的重要内容之一。

在设计过程中,应用计算机辅助设计(CAD)软件可以帮助工程师更高效地进行机电一体化设计。

本文将介绍利用CAD软件进行机电一体化设计的一些基本技巧和注意事项。

首先,选择合适的CAD软件是至关重要的。

市面上有很多种CAD软件可供选择,例如AutoCAD、SolidWorks、CATIA等。

不同的CAD 软件适用于不同类型的设计任务。

在机电一体化设计中,我们需要选择一种CAD软件,它不仅能进行三维建模和装配,还能进行电路设计和分析。

一旦选择了合适的CAD软件,下一步是熟悉软件的界面和操作。

掌握软件的基本操作技巧对于高效完成设计任务至关重要。

在机电一体化设计中,我们通常会用到软件中的建模、装配、动态仿真等功能。

通过学习软件的用户手册、观看教学视频或参加培训课程,可以快速掌握软件的基本操作技巧。

在进行机电一体化设计时,正确的建模方法非常重要。

在CAD软件中进行建模时,通常会使用三维实体模型来表示机械部件和电器元件。

对于机械部件的建模,可以使用CAD软件中的建模工具,根据设计要求进行形状建模、尺寸设定等。

对于电器元件的建模,可以使用CAD软件中的电路设计工具,根据电路原理图进行元件的布局和连接。

进行机电一体化设计时,装配是一个重要的环节。

在CAD软件中进行装配时,我们需要将机械部件和电器元件逐步组装起来,形成一个完整的机电一体化系统。

在装配过程中,需要注意组件之间的连接方式、运动关系以及引线的连接方式等。

通过合理设计装配关系,可以确保机电一体化系统的正常运行。

动态仿真是机电一体化设计的重要环节之一。

通过CAD软件中的仿真功能,可以对机电一体化系统进行动态分析和性能评估。

在进行动态仿真时,需要添加适当的约束、力和运动条件,以模拟实际工作环境下的运动和力学特性。

通过动态仿真,可以评估机电一体化系统的运动性能、耐久性和安全性。

除了上述基本技巧外,以下是一些在利用CAD软件进行机电一体化设计时需要注意的事项:1. 精确度:在进行建模和装配时,要保证尺寸和位置的准确度,以确保整个系统的运行正常。

电机CAD设计 61电机优化设计

电机CAD设计   61电机优化设计
k k 1 , 重复(2)以后各步。
最优化问题数值解法
数值方法求解最优化问题的计算效率取决于确 定搜索方向 Pk 和步长 k 的效率,不同优化方 法的区别,在于确定搜索方向的方法和决定步 长方法的不同。
电机优化问题属于多维有约束的最优化问题, 求解的基本思路是: 约束问题→无约束n维问题→一维问题→点
3.以解析法为基础的数值计算法,也是直接法, 但是,是以梯度法为基础,因此是一种解析与 数值计算相结合的方法。
4.网络最优化方法,以图作为数学模型,称为 图模型。然后用图论方法进行搜索最优路径。
5.遗传算法,属于直接法,基本原理是模拟生 物进化过程的复制、交叉、变异等操作,经过 若干代进化得到最优值。遗传算法不要求目标 函数为显式表达,也不要求函数连续,不要求 导数存在。
max f(X)= -min[- f(X) ] (6-3) 因此,为了算法和程序的统一,在后面文
中的最优化均是求极小值。
以材料费用函数为最小目标的异步 电动机优化目标函数(1)
min f (X ) min(FFe Fcu FAl )
FFe K1 / 4 (x1 2x3 2x5 )2 x2
目标函数建立
建立目标函数是优化设计的关键,它将影 响最优方案的适用场合。建立目标函数要 考虑国家的技术经济政策及使用场合:政 策不同,优化目标不同;使用场合不同, 优化目标不同。例如电机设计,一般追求 电机体积小,材料省。但在世界发生能源 危机后,就转向提高电机的效率作为优化 的目标了。在现代控制中对电机元件不断 提出新的技术性能指标,因此我们亦可将 某些特定的性能指标作为优化目标。
(6-7)
(b a) / Fn是经过 n 1次迭代后的绝对精度。
为比较方便,定义相对精度

电机cadcam技术考核试卷

电机cadcam技术考核试卷
19. ABC
20. ABCD
三、填空题
1.计算机辅助设计
2.计算机辅助制造
3. Maxwell
4.遗传算法、模拟退火算法
5.数控编程
6.精密切削
7. SolidWorks
8.仿真分析
9.经济性
10.数据交换格式
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. √
9. √
10. ×
A. SolidWorks
B. Pro/E
C. Mastercam
D. NX
8.电机CAD/CAM系统中,以下哪些环节属于中间处理?()
A.分析计算
B.数控编程
C.模具设计
D.仿真分析
9.以下哪些技术可以提高电机加工精度?()
A.高速切削
B.精密切削
C.普通切削
D.镜面加工
10.以下哪些软件可以用于电机多物理场分析?()
A.刀具选择
B.切削参数
C.机床精度
D.加工策略
16.以下哪些软件可以用于电机齿轮设计?()
A. SolidWorks
B. CATIA
C. Mastercam
D. NX
17.在电机CAD/CAM技术中,以下哪些技术可以用于提高设计质量?()
A.仿真分析
B.优化设计
C.虚拟现实
D.数控编程
18.以下哪些软件可以进行电机三维造型设计?()
D. Mastercam
13.以下哪些方法可以用于电机设计中的数据处理?()
A.插值法
B.拟合法
C.最小二乘法
D.数控编程
14.电机CAD/CAM系统中,以下哪些软件可以进行模具设计?()

CAD大作业

CAD大作业
4)单击 按钮,出现如图4所示对话框,选择自定义电路板的轮廓和尺寸,即选择“Custom”。
图3图4
5)单击 按钮,显示自定义电路板对话框,如图5所示。设置PCB为3000×2000的矩形电路板。
6)单击 按钮,显示电路板层数设置对话框,如图6所示。设置信号层(Signal
Layers)数和电源层(PowerPlanes)数。设置了两个信号层,不需要电源层。
图1“Files”面板
2)在“Files”面板的“NewfromTemplate”单元单击PCBBoardWizard...命令,启动PCB向导。如图2所示。
图2启动PCB向导
3)单击 按钮,出现度量单位对话框如图3所示。默认的度量单位为英制(Imperial),。也可以选择公制单位(Metric)。二者的换算关系为:1mil=0.0254mm。
3)单击“Execute Changes”按钮,系统将执行所有的更改操作,执行结果如图13所示。如果“ECO”存在错误。则装载不能成功。
图13显示所有修改过的结果
4)单击“Close”按钮,元器件和网络将添加到PCB编辑器中,如图14所示。
图14元器件和网络将添加到PCB编辑器
3元件布局
手工布局:单击选中需要调整位置的对象,按住鼠标左键不放,将该对象拖到合适的位置,然后释放即可,如果需要旋转或者改变对象方向,可使用空格键、“X”键和“Y”键进行调整,元件布局后的效果如图15所示。
图5自定义电路板选项图6电路板层数设置对话框
7)单击 按钮,向导显示导孔类型选择对话框,图7所示,选择穿透式过孔
(ThruholeVias)
图7过孔类型选择对话框
8)单击 按钮,设置元件和布线技术对话框,如图8所示
图8设置元件和布线技术对话框

现代电机CAD技术大作业

现代电机CAD技术大作业

课程名称:现代电机CAD技术姓名:专业:学号:指导教师:有限元及ACAD上机实验(电气13级)一、最低软件环境Windows 2000、XPAnsoft MaxwellSV、AutoCADOffice 2000二、题目1、绘制给定的电机二维截面图。

2、完成该电机的电磁场有限元分析。

3、基本假设●假设为单位电机(轴向长度1m,每相绕组匝数1匝)。

●6/4极、8/6极电机,相对两极正向串联,构成一相,形成两极磁场;12/8极电机,相互垂直四极串联,构成一相,形成四极磁场。

励磁安匝只对一相绕组施加。

●冲片材料DR510-50●尺寸单位:mm。

●SRM x-x-0、-7、-145、-18、-225、-30表示定子极中心线与转子槽中心线的夹角,分别为0度、7度、14.5度、18度、22.5度、30度。

●绕组未给尺寸,可以近似绘制三、基本要求1、求给定位置磁化曲线,磁链=f(磁势),曲线至少由四个数据点组成。

2、提交AutoCAD图。

3、提交所求得到的磁化曲线,一个数据点的磁场分析。

4、所提交电子文档压缩成一个文件,以姓名学号为文件名,上传至FTP。

5、并请写出上机的详细实验报告(格式参见附录),并打印上交。

6、时间期限:第8周前上交。

浙江大学电气学院有限元及CAD制图上机实验报告课程现代电机CAD技术实验名称有限元及ACAD上机实验系别实验日期专业班级组别实验报告日期姓名学号报告退发 ( 订正、重做 )实验名称一.题目1、绘制给定的电机二维截面图。

2、完成该电机的电磁场有限元分析。

3、基本假设●假设为单位电机(轴向长度1m,每相绕组匝数1匝)。

●6/4极、8/6极电机,相对两极正向串联,构成一相,形成两极磁场;12/8极电机,相互垂直四极串联,构成一相,形成四极磁场。

励磁安匝只对一相绕组施加。

●冲片材料DR510-50●尺寸单位:mm。

●SRM x-x-0、-7、-145、-18、-225、-30表示定子极中心线与转子槽中心线的夹角,分别为0度、7度、14.5度、18度、22.5度、30度。

CAD大作业

CAD大作业

CAD大作业第一篇:CAD大作业《CAD理论基础及应用》课程学习报告为期六周的《CAD理论基础及应用》课程已经结束了。

在***老师的悉心指导下,我们顺利完成了这门课程的学习。

虽然本科时学习过类似的一门课程,对CAD有了初步的了解,但通过这次课程的学习,使得我对CAD又有了更加全面、深入的理解。

作为机械工程专业的硕士研究生,CAD理论是我们必备的基础知识,机械类CAD软件的操作及运用更是我们必备的基本技能。

***老师的《CAD理论基础及应用》这门课程通过对CAD概论、计算机辅助设计系统、工程数据的处理、图形坐标变换与裁剪、工程图的绘制、几何造型、AutoCAD二次开发技术等内容的讲述,系统阐述了CAD 的基本概念、发展历程、原理、技术、方法、系统和应用,使得我在运用CAD软件过程中又有了新的收获。

下面结合课程学习的内容及本人学习心得做一总结。

CAD概论这一章主要讲述了CAD的内涵、功能和任务以及CAD技术的发展和应用。

对CAD有一定了解的人都知道,CAD是英文“Computer Aided Design”的缩写,即计算机辅助设计,它是一种运用计算机硬、软件系统辅助人们进行产品或工程设计的方法与技术,包括设计、绘图、工程分析与文档制作等设计活动。

它不但是一种全新的设计方法,也是一门多学科综合应用的新技术。

作为现代产品设计方法及手段的综合体现,CAD技术在各个领域得到了广泛的应用,成为当代最杰出的工程技术成就之一。

工程设计的过程包括设计需求分析、概念设计、设计建模、设计分析、设计评价和设计表示,CAD的功能就是在工程设计的过程中对应地起到信息提供、决策支持系统、几何造型、工程分析、评价决策和图文处理的作用。

其主要任务是完成设计信息的计算机存贮和管理、开发工程设计的应用程序、建立一个专用图形系统或利用一个通用图形系统完成产品造型和工程图绘制。

另外,CAD还需要将工程数据库、应用程序以及图形系统等部分有机地组成为一个完整的系统,以适应反复建立模型、评价模型和修改模型这种设计过程的需要。

AutoCAD大作业

AutoCAD大作业

课程大作业课 程: AutoCAD学生姓名: 单梦萍 学生学号: 0908030207 院 系: 电气信息工程学院 专 业: 电子信息工程 班 级: 09(2)班 任课教师: 苗磊 综合评定成绩百分数等级《AutoCAD》课程大作业学生姓名:单梦萍学号:0908030207一、作业任务内容每位学生从《中文版AutoCAD工程制图》书上选取至少两幅图,利用AutoCAD软件绘制,编写实验报告,并录制绘图过程的视屏录像,录制时间必须在20分钟之内。

4月15日下午15:30前由各班学习委员统一收齐本班学生的纸制版和电子版的《AutoCAD》课程大作业,外加视频录像(必须含本人声音)。

以学生绘图的难易程序、所用时间长短等作为评分标准。

具体绘图内容,请在下面任选两幅以上:P85-图4-47(e)P102-图5-18(b)P125-图6-44(a)(b)(c)(d)(e)P162-图8-18(a)(b)P234-图10-62P236-图10-64P236-图10-64, 图10-63(b)(c)(d)P271-图12-18,P274-图12-22P275-图12-24二、详细绘制过程我画的图是P85-图4-47(e),绘制过程如下:(1)首先打开AutoCAD软件,点击栅格,调到合适大小,然后在格式/图层下新建图层:粗实线、细实线、虚线、中心线、标注线,并修改颜色、线型及线宽。

把细实线设置为当前图层。

点击确定。

(2)绘图栏里的直线命令及相对坐标绘制外轮廓。

并用修改栏里的倒角命令倒角,根据提示及图形倒角d=10,d=10。

(3)在虚线层,用相对坐标找到两个矩形的端点。

在细实线层用矩形命令根据图中尺寸绘制矩形。

(4)在中心线层分别画矩形中心线,根据图中尺寸用偏移命令对中心线进行偏移,找到矩形内圆的圆心。

(5)在细实线层,利用圆命令绘制圆,利用多边形在圆内绘制正六边形,对正六边形进行旋转30度,点击修改/复制,选中圆和六边形,根据提示和书中图形,复制到相应位置。

电机CAD设计 5电机综合设计程序

电机CAD设计   5电机综合设计程序
(3) 综合程序大多是多方案运算的,并具有 自动运行及自动判断其结果的可行性、自动取舍 与自动调整的能力。但在综合设计程序中一般不 宜加入较多的调整手段,以免对正在进行的循环 产生干扰,影响循环的正常进行。
综合设计计算程序特点(2)
(4)综合程序大部分是高产的,即能输出 给定运算范围内的全部电机合格方案。对一 些明显的运算无价值的不合格方案可及时终 止运算,予以编号并淘汰。对一般不合格方 案可根据需要,输出一些主要的参数量和性 能,以供设计人员参考。
2(ctg π / Z1)
bs0 )
于是,槽上部宽为
SC' u KCu
(I1' J1)Ns1 KCu
(5-8)
式中 J1 —定子电流密度(A/m2);
N s1 —每槽导体数;
S1' —定子槽面积;
KCu—填铜系数,在0.35~0.4范围内取值。
5.3.2 定子开槽公式
开定径度槽lD子t也1时槽、为,数定已电Z子确1动及内定机迭径的的压D值i输l系、;出数每每功K槽极F率e导磁应P体2通为、数Φ已额1N知和定s1;及波相定电铁幅压子系心U外数长1、 KT已算出或查出。此时,给定的部分原始数据 为:槽口宽 (在2.5~4mm范围内选定),槽口高
总之,循环变量要取得少而精,只有这样,才能 够使综合设计程序获得令人满意的效果。
三相感应电机的循环变量
在三相感应电机的综合设计程序中,根据 上述选取循环变量的原则,通常选取定子 内径Di1、铁心长度lt、每槽导体数Z1作为循 环变量,因为这三个参量对电机的性能具 有重大的影响。同时,为了确定定、转子 冲片槽形尺寸和绕组线规,把与槽形尺寸 和 定 B作t2为子线、循轭规转环部密子变磁切导量通相条。密关电度的流B定密j1子、度齿转Jb部四子磁个齿通电部密磁磁度参通B量密t1度、也

电子CAD大作业

电子CAD大作业

电子信息专业电子CAD大作业授课计划作业题目及要求一、题目(每人选做一道题)1.贺春灯电路PCB板的设计(单面板)2.多路抢答器PCB板的设计(单面板)二、要求1.按照PCB板设计的方法步骤(元件设计、原理图设计、PCB图设计、3D效果)设计给定题目对应的PCB板,并编写相应文档;2.在Altium Designer 6中完成原理图及PCB板的创建,并编写要完成所需功能(元件的设计、封装和放置以及PCB板的布线等),要求设计的PCB板和所给的实物在外观上类似,功能上一样。

3.把以上两步整理编写出《大型作业设计说明书》,《大型作业设计说明书》的格式为:封面、大型作业任务书、摘要、前言、目录、正文、总结、参考资料。

4.按期完成大型作业设计任务,时间为一周。

装订顺序:封面、大型作业设计任务书、前言、摘要、目录、正文、总结、参考资料。

(前言、摘要、目录、正文(元件设计、原理图设计、PCB图设计、打印输出)、总结、参考资料等小四号字,1.5倍行距,16开)大型作业任务书一、设计题目:**********二、设计要求:1.按照PCB板设计的方法步骤(元件设计、原理图设计、PCB图设计、3D效果)设计给定题目对应的PCB板,并编写相应文档。

2.在Altium Designer 6中完成原理图及PCB板的创建,并编写要完成所需功能(元件的设计、封装和放置以及PCB板的布线等),要求设计的PCB板和所给的实物在外观上类似,功能上一样。

3.把以上两步整理编写出《大型作业设计说明书》,《大型作业设计说明书》的格式为:封面、大型作业任务书、摘要、前言、目录、正文、总结、参考资料。

字数不少于5000字,页数不少于15页。

班级:*****姓名:****指导教师:杨旭2010年12月26日。

AUTOCAD课程大作业

AUTOCAD课程大作业

学生姓名:王文奇学生学号:1114210132院系:电气信息工程学院专业:自动化班级:2011(3)任课教师:孙静《AUTOCAD》课程大作业学生姓名:王文奇学号:1114210132一、作业任务内容每位学生从教材和上机指导书上选取至少两幅图,利用AutoCAD软件绘制,编写实验报告,并录制绘图过程的视频录像,录制时间必须在20分钟之内。

2015年1月9日上午10:00前由各班学习委员统一收齐本班学生的纸制版和电子版的《AutoCAD》课程大作业,外加视频录像(必须含本人声音)。

具体绘图内容,二维图形请在下面任选1幅:P73-图6-12P79-图6-35P110-图8-12P161-图11-18P167-图12-6P178-图12-23P217-图15-49P85-图4-46(e)P236-图10-62P238-图10-64三维图形请在下面任选1幅:P197-图14-24P201-图15-5(b)P206-图15-15P209-图15-25P218-图15-50P218-图15-51P323-图15-15P327-图15-27(a)(b)(d)之一二、详细绘制过程二维图形加载点划线CENTER,画一条基准线命令: _line 指定第一点:指定下一点或[放弃(U)]: 100指定下一点或[放弃(U)]: 40指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 40指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 60指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 120指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 60指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 40指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 40指定下一点或[放弃(U)]: 100指定下一点或[放弃(U)]: 15指定下一点或[放弃(U)]: 10指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 30指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 10指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: *取消* 命令: _line 指定第一点:指定下一点或[放弃(U)]: 15指定下一点或[放弃(U)]: 10指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 30指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]:10指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: *取消*命令: _line 指定第一点:指定下一点或[放弃(U)]: 10指定下一点或[放弃(U)]: 30命令: _line 指定第一点:指定下一点或[放弃(U)]: 10指定下一点或[放弃(U)]: 30命令: _line 指定第一点:指定下一点或[放弃(U)]: 10指定下一点或[放弃(U)]: 30命令: _line 指定第一点:指定下一点或[放弃(U)]: 10指定下一点或[放弃(U)]: 30指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: *取消*命令: _line 指定第一点:指定下一点或[放弃(U)]: 5指定下一点或[放弃(U)]: 40指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 90指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 80指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 90指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: 40指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]: *取消*图案填充,选择ANSI31,添加拾取点。

利用CAD进行机电一体化设计和集成

利用CAD进行机电一体化设计和集成

利用CAD进行机电一体化设计和集成随着科技的不断发展,机电一体化已经成为了现代制造业的一个重要发展趋势。

机电一体化设计和集成的目标是将机械、电子、自动控制和信息技术有机地结合起来,实现系统性、高效率的生产和工艺流程。

在这一过程中,计算机辅助设计(CAD)起到了至关重要的作用。

本文将介绍利用CAD进行机电一体化设计和集成的方法和优势。

1. CAD在机电一体化设计中的应用在机电一体化设计中,CAD可以协助工程师进行各种设计任务,包括:- 三维模型设计:利用CAD软件,可以创建机械、电气和电子组件的三维模型,以实现更直观的设计效果。

- 系统布局设计:CAD软件可以帮助工程师进行系统布局设计,包括设备的安装位置、布线和连接方式等。

- 零部件设计:CAD软件提供了丰富的工具和功能,可以支持机械零部件和电气元件的设计和优化。

- 配线设计:CAD软件可以进行电气线路的绘制和优化设计,确保电气系统的正常运行。

2. CAD在机电一体化集成中的应用机电一体化集成是将不同系统和组件进行无缝连接和协同工作,其中CAD的应用包括:- 数据交换:CAD软件可以与其他设计软件进行数据交换,实现机械、电气和电子数据的共享和协同设计。

- 碰撞检测:利用CAD软件进行碰撞检测,可以避免机械、电气和电子组件之间的冲突和干扰。

- 动力学仿真:CAD软件可以通过动力学仿真分析,验证机电一体化系统的运行效果和性能。

3. CAD在机电一体化设计和集成中的优势利用CAD进行机电一体化设计和集成具有以下优势:- 提高设计效率:CAD软件提供了丰富的设计工具和功能,使工程师能够更快速地完成设计任务,提高设计效率。

- 减少错误和成本:CAD软件可以进行碰撞检测和仿真分析,帮助工程师及早发现问题,减少错误和重做的成本。

- 改进设计质量:CAD软件提供了强大的设计功能和优化工具,可以帮助工程师改进设计质量和性能。

- 促进协同设计:CAD软件支持多人协同设计,实现不同专业人员之间的信息共享和协同工作。

电子线路CAD大作业

电子线路CAD大作业

电子线路CAD大作业专业班级:自动化1301学号: A姓名: A目录1.电子线路CAD大作业选题意义 (1)2.设计要求 (1)(1)555振荡器和光耦合放大电路部分 (1)(2)文氏电桥振荡器 (1)(3)带通滤波器和放大电路部分 (2)(4)电源部分 (2)3.设计具体步骤 (2)3.1 555振荡器和光耦合放大子电路设计步骤 (2)3.2 绘制四位七段数码显示器SM4050设计步骤 (3)3.3文氏电桥振荡器等子电路设计步骤 (4)3.4电源、单片机以及其他部分子电路设计步骤 (4)3.5 以上各个步骤的相同步骤 (5)(1)添加完成库 (5)(2)放置元件 (5)(3)在放置电源和地线 (5)(4)放置总线,总线分支,网络标号 (6)(5)连线 (7)3.6 PCB板的设计 (7)4.总结 (8)5.附录 (9)1.电子线路CAD大作业选题意义电路功能和说明:简易频率测量装置电路可以实现信号频率测量、信号输出等功能。

简易频率测量装置由电源、信号发生、单片机控制部分、显示电路等组成。

在实用性方面,随着电子工业的发展,能够精确测量各种设备仪器中电路的频率、电压、电流等参数已越来越重要。

频率是最基本的参数之一,并且与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此频率的测量就显得更为重要。

传统的频率计通常采用组合电路和时序电路等大量的硬件电路构成,产品不但体积较大,运行速度慢,而且测量低频信号时不宜直接使用。

MCS—51系列单片机具有体积小,功能强,性价比比较高等特点,因此被广泛应用于工业控制和智能化仪器,仪表等领域。

此设计利用单片机的定时功能,在单位时间读取计数器的计数值从而计算出信号的频率,并通过四位动态数码显示管显示出来。

2.设计要求电子线路设计要求由以下4部分组成:(1)555振荡器和光耦合放大电路部分555振荡器输出1.4~1.5kHz的信号。

通过光电耦合GD隔离输出方波,通过放大管Q1输出方波。

现代交流电机调速_大作业

现代交流电机调速_大作业

研究生专业课程考试答题册学号姓名考试课程现代交流电机调速技术考试日期西北工业大学研究生院现代交流电机调速技术作业报告题目:小组成员:任课老师:小组成员分工:目录一、永磁同步电机原理与建模 (5)1.1永磁同步电机的物理结构及工作原理 (5)1.2 永磁同步电机(PMSM)的数学模型 (5)1.2.1 坐标变换 (6)1.2.2 PMSM的数学模型 (9)1.3 永磁同步电机矢量控制原理 (11)1.3.1 永磁同步电机控制策略 (11)1.3.2 永磁同步电机矢量控制方法选择 (14)1.3.3 永磁同步电机磁场定向矢量控制系统结构 (15)1.4 电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)原理 (15)1.4.1 SVPWM技术的基本思想 (16)1.4.2 基本电压空间矢量 (17)1.4.3 磁链轨迹的控制 (19)1.4.4空间矢量SVPWM计算机实现 (21)1.5本章小结 (25)二、控制律设计 (25)2.1永磁同步电机矢量控制调速系统的设计 (25)2.2双闭环调速系统的组成与特性 (25)2.3调速系统电流环设计 (26)2.3.1反电动势补偿 (27)2.3.2电流环控制律设计 (28)2.3.3 速度控制器设计 (31)2.4本章小结 (33)三、Matlab建模与仿真分析 (33)3.1 永磁同步电机电机调速控制系统仿真模型 (33)3.1.1逆变器模块 (34)3.1.2永磁同步电机本体模块 (34)3.1.3积分分离PID控制模块 (35)3.1.4 Clark变换模块 (35)3.1.5 Park变换模块 (36)3.1.6 SVPWM建模模块 (36)3.2仿真结果与分析 (38)3.3 本章小结 (44)四、永磁同步电机控制器的硬件设计 (44)4.1 控制系统总体硬件构成 (45)4.2 系统的供电设计 (46)4.3 控制电路设计 (47)4.3.1 TMS320F2812 DSP最小系统设计 (47)4.3.2 DSP供电电路 (49)4.3.3 ADC转换电路 (50)4.3.4 通信电路 (51)4.4 信号调理电路设计 (52)4.4.1 相电流采样电路 (52)4.4.2 转子位置及电机速度检测电路 (53)4.4.3 电机角度检测电路 (55)4.5 功率主电路设计 (55)4.6 硬件保护电路 (56)4.7 过流复位电路 (56)4.8 硬件设计的抗干扰措施 (57)4.9 本章小结 (58)一、永磁同步电机原理与建模交流调速系统的发展和应用成为国内外研究的一个热点,然而作为其执行机构的永磁同步电机由于其自身的优点逐渐取代感应电机成为主流。

XX电机有限责任公司的CAD——CAM技术应用工程

XX电机有限责任公司的CAD——CAM技术应用工程

兰州电机有限责任公司的CAD/CAM技术应用工程一、概述我公司CAD技术应用工作始于1986年,当时以PC-XT微机为硬件平台。

随着计算机技术的逐步普及,我公司的CAD/CAM技术在设计和工艺工作中也得到了很好的普及和应用。

在市场竞争日趋激烈的90年代,企业只有在提高产品的市场竞争能力上下功夫,才能求得生存和发展。

在这种形势下,我公司从1993年起加大了计算机技术应用的力度,投入了大量的资金,用于购置计算机软件及硬件设施,并制定了公司的计算机技术应用中长期规划,指出了我公司今后应用计算机技术的方向。

从1995年开始,随着国家机械工业部的“CAD技术1215工程”的实施,以及我公司援外工程“伊朗项目”工作的进一步开展,计算机技术的应用水平又上了一个新台阶。

1997年,在甘肃省科委的支持下,我公司CAD/CAM技术应用工程正式启动,经过两年的的努力和完善,各设计室、工艺室均实现了常规产品的无图板设计工作,大大促进了公司计算机技术的应用普及,提高了产品设计质量,明显地缩短了产品设计周期,提高了劳动生产率,取得了良好的经济效益和社会效益。

二、各模块功能详解1. CAD (1)二维CAD。

目前,我们公司使用的二维工程图纸,绝大部分都是应用CAD来完成的,一部分工艺技术文件也是采用计算机来完成的。

为此,从1996年11月开始,对设计人员、工艺人员分批进行了培训,使大部分设计工艺人员掌握了计算机绘图的基本技能,一批业务骨干,在实际工作中,通过对软件功能的认真消化吸收与摸索,已经能够熟练地使用该软件,应用水平不断提高。

公司在常规产品设计方面CAD的应用情况如下:发电机设计室,CAD覆盖率为%。

;中型设计室,CAD覆盖率为100%。

;模具设计室,CAD覆盖率为100%。

;其它设计室,电子线路CAD覆盖率为100%,开关柜CAD覆盖率为90%,伺服电机CAD覆盖率为90%,大型电机设计CAD覆盖率为50%。

(2)三维CAD。

CAD在电力工程中的应用案例

CAD在电力工程中的应用案例

CAD在电力工程中的应用案例电力工程是现代化社会的重要组成部分,涉及到发电、输电、配电等各个环节。

随着科技的发展,计算机辅助设计(Computer-Aided Design,简称CAD)在电力工程中的应用越来越广泛,极大地提高了工程设计的效率和准确性。

本文将介绍CAD在电力工程中的应用案例,展示其在工程设计中的重要作用。

一、发电厂设计在发电厂的设计中,CAD技术可以帮助工程师们进行三维模型的建立和布线设计。

通过CAD软件,工程师们可以有效规划发电厂的设备、管线和布置。

例如,设计人员可以使用CAD软件将发电机组、锅炉和烟囱等重要组件进行精确布局,并通过CAD模型进行装配和碰撞检测,确保设计的合理性。

此外,CAD软件还可以进行电缆走线图的设计,保证电缆的正常布线,避免干扰和损耗,提高发电效率。

二、输电线路设计在输电线路的设计中,CAD技术可以帮助工程师们进行线路的布置和电缆的绝缘设计。

通过CAD软件,工程师们可以进行线路杆塔的选址和线路走向的规划。

CAD软件可以提供高精度的地形数据,帮助工程师们选择最佳的走线路径,减少对土地资源的占用。

同时,CAD软件还可以进行输电线路的绝缘设计,确保电力输送的安全可靠。

三、变电站设计在变电站的设计中,CAD技术可以帮助工程师们进行电气元件的布置和设备的选择。

通过CAD软件,工程师们可以对变电站进行三维建模,并进行设备的精确布局。

CAD软件可以提供电气元件库,让工程师们能够快速选择合适的设备,并进行布线设计。

此外,CAD软件还可以进行电力系统的仿真分析,包括电流、电压和短路等参数的计算和评估,确保变电站的稳定运行。

四、配电系统设计在配电系统的设计中,CAD技术可以帮助工程师们进行电缆的布线和电气图纸的绘制。

通过CAD软件,工程师们可以进行电缆走线图的设计,确保电缆的合理布置和连接。

同时,CAD软件还可以进行电气图纸的绘制,包括接线图、控制图和电气构图等。

CAD软件提供了丰富的电气符号库,方便工程师们进行图纸绘制,减少错误和遗漏,提高施工效率。

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课程名称:现代电机CAD技术姓名:
专业:
学号:
指导教师:
有限元及ACAD上机实验
(电气13级)
一、最低软件环境
Windows 2000、XP
Ansoft MaxwellSV、AutoCAD
Office 2000
二、题目
1、绘制给定的电机二维截面图。

2、完成该电机的电磁场有限元分析。

3、基本假设
●假设为单位电机(轴向长度1m,每相绕组匝数1匝)。

●6/4极、8/6极电机,相对两极正向串联,构成一相,形成两极磁场;12/8极电机,相互垂直四极
串联,构成一相,形成四极磁场。

励磁安匝只对一相绕组施加。

●冲片材料DR510-50
●尺寸单位:mm。

●SRM x-x-0、-7、-145、-18、-225、-30表示定子极中心线与转子槽中心线的夹角,分别为0度、7
度、14.5度、18度、22.5度、30度。

●绕组未给尺寸,可以近似绘制
三、基本要求
1、求给定位置磁化曲线,磁链=f(磁势),曲线至少由四个数据点组成。

2、提交AutoCAD图。

3、提交所求得到的磁化曲线,一个数据点的磁场分析。

4、所提交电子文档压缩成一个文件,以姓名学号为文件名,上传至FTP。

5、并请写出上机的详细实验报告(格式参见附录),并打印上交。

6、时间期限:第8周前上交。

浙江大学电气学院有限元及CAD制图
上机实验报告
课程现代电机CAD技术实验名称有限元及ACAD上机实验
系别实验日期
专业班级组别实验报告日期
姓名学号报告退发 ( 订正、重做 )
实验名称
一.题目
1、绘制给定的电机二维截面图。

2、完成该电机的电磁场有限元分析。

3、基本假设
●假设为单位电机(轴向长度1m,每相绕组匝数1匝)。

●6/4极、8/6极电机,相对两极正向串联,构成一相,形成两极磁场;12/8极电机,相
互垂直四极串联,构成一相,形成四极磁场。

励磁安匝只对一相绕组施加。

●冲片材料DR510-50
●尺寸单位:mm。

●SRM x-x-0、-7、-145、-18、-225、-30表示定子极中心线与转子槽中心线的夹角,分
别为0度、7度、14.5度、18度、22.5度、30度。

●绕组未给尺寸,可以近似绘制
二.环境
Windows 2007
Ansoft MaxwellSV、AutoCAD
Office 2007
三.实验步骤
步骤一:建AutoCAD图,用AutoCAD绘制电机截面图。

(如下图)
SRM10-2-225
步骤二:带基点复制,将圆心移动到(0,0)。

Ansoft建模时,须保证构成面域的边界是可靠连接的。

点击绘图→面域,选择模型,按回车键,将所绘制的模型转换成面域,转换成面域后,可以通过鼠标移动,删除、Undo,来检查模型的正确性。

步骤三:输出.sat格式模型文件:点击文件→输出,选择ACIS(*.sat)文件类型,框选要输出的模型,回车。

将.sat文件保存到Maxwell目录下。

步骤四:将.sat模型导入Maxwell:点击Modeler→Import,找到已输出的.sat文件,则可输入有限元模型。

步骤五:分析前进行有限元模型的预处理:选择模型的每一面域,修改其名称和颜色。

将属于同一类的面域合并,以便施加励磁、材料,提高工作效率。

1、建立磁钢、冲片等材料。

(1)准备磁钢材料的Br、Hc,冲片材料的B-H曲线。

步骤六:添加冲片材料(冲片材料DR510-50,书中P403)
1)先用“记事本”将磁化曲线文件按要求的格式输入磁化曲线数据,保存为.bh后缀名文件。

注意单位H为A/m,B为T。

2)Add材料,勾选B-H曲线,进入B-H曲线编辑窗,Import编辑好的磁化曲线文件,观察曲线是否正确。

步骤七:施加边界条件:将选择模式切换为“边”,从而可以选择要施加边界条件的边。

按鼠标右键,在弹出的菜单选Assign Boundary→Vector Potential,施加为第一类边界条件,A=0。

步骤八:设置施加的电流激磁:注意电流方向。

电流方向可以由正负值确定,也可以由电流参考方向决定。

步骤九:设置求解参数
A、设置转矩计算
选择要计算转矩的转子各面域,在工程树鼠标右键点击Parameters→Assign→Torque…,设置。

B、设置电感计算
在工程树鼠标右键点击Parameters→Assign→Matrix…,设置。

每个线圈由一进一出构成。

步骤十:设置剖分参数:选择要设置剖分参数的面域,类似上述方法进行设置。

步骤十一:设置求解参数:选择Analysis,并修改求解的收敛误差。

步骤十二:求解:选择所建的求解设置,按鼠标右键,Analyze求解,设置求解次数及精度(可用系统建议值)
四、实验图像、数据及分析
1.分析:
2.观察剖分网格图:
可以看出,在定转子齿部,剖分线较密,密度较大,在定转子颚部剖分密度较小,因为此处的磁场分布较均匀。

3、查看磁力线
关于改变设置磁感应强度阶段数对图像的影响:
我们在求解完以后,需要通过等磁感应强度线来观察我们求解的磁场是否正确,在设置不同等分数时,会有不同的结果:
对比可以看出,我们求解的结果是正确的,而且取30段的时候图像比较直观,便于观察,因此,我们在以后的分析中全部取设置参数30。

4.查看磁密分布,分析电机的铁心的饱和程度:
当取励磁为1000安匝时候,其磁场分布图如下:磁场强度最大也只有1.4T左右,比较小,故加大励磁。

5、查看气隙磁场波形
1)Maxwell 2D-->Fields-->Calculator打开计算器
2)Quantity选择B,Unit Vec选择Normal,Dot运算
3)Add取名保存变量,例如Br
4)菜单Draw构造要画波形的线段、圆弧或圆
5)Results右键创建场图,弹出的窗体Geometry选择创建好的线段,物理量选择创建好的Br,New Report创建波形图。

6、观察电感、转矩、磁链计算结果。

右击setup1,选择solution。

电感计算结果:0.0087551mH
转矩计算结果:-0.12062N/m。

和理论值有一定的差距,可能是电机的对称性不够好。

磁链计算结果:0.061285Wb
五、总结与心得
这次实验首先利用AutoCAD绘制电机,对于autoCAD其本身主要是一些常用功能的掌握,利用这些基本功能能够较轻松的画出电机。

在利用autoCAD使用过程中需要注意在画圆过程中,对于圆分辨的设置,这样才能使线段之间相交的更加可靠。

除此之外,最为重要的则是掌握利用阵列的方法绘制电机。

通过圆形整列可以轻松绘出对称图形。

对于maxwell环境,掌握了构造面域的方法,知道如何到处sat文件,然后掌握免于合并,建立磁钢、冲片材料,添加磁钢材料等前期任务,然后是施加边界条件,施加激磁和设置求解参数等等,以及最后查看磁力线,查看磁力分布查看气息磁场波形和查看剖分网络,还有转矩电感磁链等。

虽然我实验里面没有什么提高部分,但是按照实验指导要求完成了实验的各个步骤,基本的掌握了autoCAD和maxwell的基本操作,虽然不是收获颇丰,但我觉得电机建模过程中还是有很多对电机的理解,减少了对电机的陌生。

我实验虽然简单,但是还是收获到我想知道的内容。

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