ANSYS MOTOR-CAD
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ANSYS MOTOR-CAD: DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE ALTO RENDIMIENTO
Ansys Motor-CAD es una solución avanzada para el diseño y simulación de máquinas eléctricas rotativas, enfocada en acelerar el desarrollo de motores eficientes desde las primeras etapas del proceso. Su enfoque multifísico permite analizar de forma integrada el comportamiento electromagnético, térmico y mecánico, ofreciendo resultados precisos con tiempos de cálculo reducidos.
El software permite modelar distintos tipos de motores como síncronos, de inducción, brushless y de imanes permanentes, evaluando su rendimiento bajo condiciones reales de operación. Los ingenieros pueden simular pérdidas magnéticas, distribución de temperatura, esfuerzos mecánicos y estrategias de refrigeración en un entorno intuitivo y altamente configurable.
Motor-CAD se integra con otras herramientas del ecosistema Ansys como Maxwell, Icepak y Mechanical, facilitando flujos de trabajo colaborativos y análisis detallados. También permite realizar estudios paramétricos, optimización automática y evaluación de ciclos de conducción, lo que resulta clave en sectores como automoción, aeroespacial, generación eléctrica y maquinaria industrial.
Su capacidad para simular transitorios térmicos, mapas de rendimiento y curvas de eficiencia en cuestión de minutos lo convierte en una herramienta esencial para ingenieros que buscan reducir el número de prototipos físicos y tomar decisiones fundamentadas desde la etapa conceptual. Además, Motor-CAD permite exportar modelos a plataformas externas para análisis más profundos, integrando la simulación en procesos de diseño digital avanzados.
Simulación multifísica integrada
Compatibilidad con múltiples tipos de máquinas
Optimización rápida del diseño
Interfaz intuitiva orientada al ingeniero
FUNCIONALIDADES
ANSYS MOTOR-CAD
INTEGRACIÓN CON ANSYS MAXWELL Y OTROS RESOLUTORES MULTIFÍSICOS
Ansys Motor-CAD se enlaza directamente con Ansys Maxwell para realizar análisis electromagnéticos avanzados en 2D y 3D, lo que permite evaluar con precisión el comportamiento de máquinas eléctricas en distintas condiciones operativas. Para estudios relacionados con vibraciones, ruido estructural y predicción acústica (incluyendo aspectos psicoacústicos), Motor-CAD se conecta con Ansys Mechanical y VRXPERIENCE, ampliando el alcance del análisis dinámico. Además, incorpora resolutores CFD de Ansys para simular sistemas de refrigeración mediante aire, agua o aceite, integrando estos resultados en su modelo térmico interno para optimizar el diseño térmico del motor.
DISEÑO ELECTROMAGNÉTICO Y TÉRMICO CON PLANTILLAS
Motor-CAD incorpora plantillas geométricas avanzadas que permiten explorar de forma integral el espacio de diseño de máquinas eléctricas. Estas plantillas abarcan una amplia variedad de tecnologías, configuraciones y sistemas de refrigeración, facilitando la evaluación rápida de múltiples alternativas. Además, las nuevas opciones de parametrización basadas en proporciones ofrecen capacidades inéditas para optimizar diseños de manera precisa y eficiente.
SIMULACIÓN ACOPLADA ELECTROMAGNÉTICA-TÉRMICA-CONTROL
Desde las primeras etapas del diseño, Motor-CAD permite realizar análisis multifísicos acoplados que integran electromagnetismo, térmica y algoritmos de control. Esta combinación posibilita pruebas virtuales precisas que consideran los efectos de la temperatura tanto en ciclos de conducción transitorios como en condiciones estacionarias, mejorando la fiabilidad del diseño antes de la validación física.
DISEÑO PARA DEBILITAMIENTO DE CAMPO
El desarrollo de máquinas eléctricas modernas exige evaluar su rendimiento en todo el rango de par y velocidad. Motor-CAD facilita este análisis de forma rápida y precisa, permitiendo a los diseñadores estudiar el comportamiento de sus modelos en todo el espectro operativo, incluyendo la fase de debilitamiento de campo, clave para aplicaciones de alta velocidad y eficiencia energética.
SIMULACIÓN DE PAR CONTINUO Y MÁXIMO DEPENDIENTE DE TEMPERATURA
Motor-CAD permite evaluar rápidamente diseños de máquinas eléctricas frente a requisitos multifísicos completos, considerando el comportamiento del par continuo y máximo en función de la temperatura. Esta capacidad resulta clave para validar el rendimiento real del motor en condiciones operativas exigentes, tanto en régimen estacionario como en aceleraciones transitorias.
EFECTOS DE FABRICACIÓN E INTERFAZ CON LA CARCASA
Toda simulación de máquinas eléctricas debe considerar cómo las variaciones en el proceso de fabricación afectan al rendimiento final. Motor-CAD incorpora conocimiento especializado que guía al ingeniero en la configuración adecuada de estos efectos, permitiendo realizar análisis de sensibilidad de forma sencilla. Esto facilita la evaluación del impacto de tolerancias, ensamblajes y condiciones reales de producción sobre el comportamiento del motor.
OPTIMIZACIÓN BASADA EN RELACIONES GEOMÉTRICAS
Motor-CAD es una herramienta ideal para optimizar diseños de máquinas eléctricas mediante técnicas avanzadas de parametrización por ratios. Este enfoque permite explorar el espacio de diseño de forma ágil y estructurada, facilitando la generación de variantes eficientes. Gracias al análisis multifísico acoplado, cada configuración puede evaluarse frente a los requisitos completos de rendimiento, asegurando precisión desde las primeras etapas del desarrollo.
ANÁLISIS DE FUERZAS MAGNÉTICAS
Motor-CAD permite extraer y visualizar automáticamente las fuerzas magnéticas en función del tiempo y la posición, cubriendo todo el rango operativo de la máquina. Esta capacidad resulta esencial para realizar estudios NVH (ruido, vibración y aspereza), ya que permite identificar cómo las fuerzas electromagnéticas influyen en el comportamiento dinámico y acústico del diseño.
ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN EL ROTOR
Motor-CAD incorpora análisis automático de esfuerzos en el rotor mediante FEA (análisis por elementos finitos), lo que permite optimizar diseños de forma rápida y precisa. Esta funcionalidad ayuda a los ingenieros a equilibrar el rendimiento electromagnético con las limitaciones mecánicas, facilitando decisiones de diseño más robustas desde las primeras etapas del desarrollo.
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