LMS SYSNOISE支持声学传感系统的优化

时间:2014-01-10来源:网络

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UPA声场是受安装的凹进深度(H)、漏斗型安装的开口角度(a)和周围硬件影响的。

惊人的收益

声学仿真对Valeo具有惊人的优势。Rapp博士认为,此过程和单独采用实物原型试验相比,能让工程师节约将近50%的产品开发时间。“除了能节省时间外,我们还能降低成本,提升质量,获得更多的产品性能知识,以开发出更具创新意识的设计,从而满足市场需求和用户的期望,”他解释道,“这能使我们以更快的周期、更低的成本、具有创新力的最佳设计,为市场更有效地开发出声学传感系统。”

Rapp博士还说道,声场模拟的图形三维输出使Valeo同其不断增长的客户更紧密地结合在一起。“仿真可以帮助我们向汽车公司展示我们的专门技术,并且能够加深他们对我们产品性能的了解,”他说道,“这个功能具有广泛的商业价值,可以获得客户对我们的信任和信心。同样,从工程方面来说,仿真为我们提供了可量化信息,可以为客户提供有关车辆缓冲器和周围硬件设置的建设性修改方案。”

技术整合与扩展


除了UPA和其它交通环境传感系统,Valeo的开关和传感系统部门还开发了大量其它设备,例如,发动机传感器、慢行控制器、和仪表板开关与模块。

Rapp表示,这些系统和部件的开发将会从连续虚拟过程链中受益,并与设计和多种类型的分析技术无缝集成。Valeo已将CATIA V5作为CAD的标准工具,同时将ANSYS也作为进行详细有限元分析的标准工具。LMS SYSNOISE大量使用在声学仿真过程中。其它技术也将集成到这个虚拟过程链中,以确定其它一些性能属性,如系统动力学特性、耐久性和振动等。

Rapp解释道,LMS Virtual.Lab平台可用于整合这些技术,并为CATIA、ANSYS和LMS Virtual.Lab支持的不同关键属性之间提供一个理想的链接。用户能够读取ANSYS模型和结果,并可将ANSYS视为LMS Virtual.Lab支持的工程流程中的集成部分。用户还能够自动设置ANSYS求解方案,并通过LMS Virtual.Lab驱动ANSYS求解器。

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在多体仿真车台中,使用LMS Virtual.Lab Motion在儿童保护窗口开关中减少了30%的开关力。

在这样的应用中,LMS Virtual.Lab作为一个通用平台,将设计和分析程序联系起来。否则设计和分析程序将独立运行并产生独立的结果,这样用户就会花费时间来改写模型、并将网格和信息从一个系统复制到另一个系统。LMS Virtual.Lab对这些不同应用保持着完全的关联性,因此一个程序的输出结果能够自动地应用到其它程序-无论对于设计还是分析。这样,几何结构的改变可以自动贯穿整个分析过程,还可以有效评价不同的设计方案,因而工程师能够更高效地在不同属性之间权衡利弊。

作为这个整合策略的一部分,Valeo已把LMS Virtual.Lab Motion作为多体动力学的标准软件,对机械系统的运动和载荷进行分析。选择LMS Virtual.Lab Motion是因为它与CATIA V5和ANSYS无缝集成,同Virtual.Lab平台的整合,还有能够轻松处理柔体结构的功能,以及它的分级树结构,简单易用,和LMS提供的优秀技术支持。

在多体模拟车台中,分析儿童安全保护窗口开关来减少过分的开关力,这些力是在把受弹簧支撑的作动筒组件车轮移动到其锁定位置的斜面区所需要的。使用以前的试错实验方法,工程师要每次修改弹簧常数或象限形状。过去这种方法得到的可用设计不一定是最好的设置。采用多体仿真,结合LMS Virtual.Lab Optimization模块,所有的参数能够同时优化,得到一个优化的设计,可以满足所有的设计标准。这样,LMS Virtual.Lab能够使用改进的设计减少30%的开关力,如果没有仿真的帮助,这在以前是不可能实现的。

我们将这些模拟技术整合到虚拟过程链中,Valeo证明了它在创新性使用这些工具的过程中具有的领导地位。采用最新的技术不再是目标,而是加强其在竞争激烈的汽车供应链中主导地位的一种有效方式。(end)
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关键词: LMS SYSNOISE 声学传感系统 安全保护

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