एक उच्च-टॉर्क औद्योगिक इलेक्ट्रिक मोटर ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान अचानक शक्ति खोना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग टीम को चुंबकीय ट्रांसमिशन में खराबी का संदेह हुआ। इसकी पुष्टि करने के लिए, स्थायी चुम्बकों का विस्तृत 3D विश्लेषण किया गया, जिसमें बंधन राल के क्षरण के कारण ध्रुवों में सूक्ष्म-विस्थापन के साक्ष्य खोजे गए।
CST और GOM 🧲 के साथ विद्युत चुम्बकीय और विरूपण विश्लेषण
प्रक्रिया CST Studio Suite में विद्युत चुम्बकीय सिमुलेशन के साथ शुरू हुई। नाममात्र भार स्थितियों के तहत रोटर और स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र का मॉडल तैयार किया गया। एक चुंबकीय ध्रुव की स्थिति में 0.1 मिमी का बदलाव पेश करने पर, सिमुलेशन ने संचारित टॉर्क में 15% की कमी दिखाई। समानांतर में, विफल मोटर की वास्तविक ज्यामिति को स्कैन करने के लिए GOM Inspect का उपयोग किया गया। पॉइंट क्लाउड ने खुलासा किया कि राल चक्रीय थकान के कारण ढीली हो गई थी, जिससे चुंबक का क्रमिक घूर्णन संभव हो गया। यह विस्थापन, हालांकि न्यूनतम था, एक चुंबकीय स्लिप उत्पन्न करता है जो कुल शक्ति हानि तक जमा हो गया।
मिश्रित सामग्रियों में थकान सिमुलेशन के लिए सबक 🔧
यह मामला दर्शाता है कि बंधन राल में थकान उच्च-टॉर्क चुंबकीय ट्रांसमिशन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विद्युत चुम्बकीय व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए CST और भौतिक विरूपण को मान्य करने के लिए GOM Inspect का संयोजन प्रारंभिक विफलताओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है। भविष्य के डिजाइनों में, चिपकने वाले पदार्थ की थकान सिमुलेशन में सिस्टम से समझौता करने से पहले स्लिप का अनुमान लगाने के लिए थर्मल चक्र और कंपन शामिल होना चाहिए।
औद्योगिक इलेक्ट्रिक मोटरों में टॉर्क पीक के दौरान चुंबकीय गियर राल की क्रीप थकान पर चुंबकीय स्लिप के प्रभावों को सटीक रूप से मॉडल करने के लिए आप किस 3D सिमुलेशन पद्धति की सलाह देते हैं?
(पी.एस.: सामग्री की थकान 10 घंटे के सिमुलेशन के बाद आपकी तरह होती है।)