JMAG-Designer

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  1. [JAC288] シンクロナスリラクタンスモータのトポロジー最適化

    ここでは、トポロジー最適化を用いてトルクリップルを最小化、平均トルクを最大化するロータ形状を探索する事例を紹介します。

  2. [L-HU-168] 多並列計算を活用して大規模モデルを高速に求解

    精度のよい損失解析のための選択肢として3D解析があります。しかし、要素数は数百万に及ぶことも多く計算コストの面で用途が限られてきました。十分な解析結果を設計に反映させるためには、実…

  3. [W-OP-166] 大規模多目的最適化における最適化条件の感度分析

    大規模多目的最適化で得られる実行可能解領域は、最適化計算の条件(集団サイズの大きさ、目的関数、制約条件、および設計変数)に大きな影響を受ける。

  4. [L-MU-169] アキシャルギャップモータの熱回路モデルによる解析と実測比較

    本事例では、すべてを熱回路でモデル化した解析結果と実測とを比較しています。熱回路モデルでは、固定子や回転子など各部品の伝熱特性をそれぞれ熱的に等価な回路で表現し、各部品間およびエ…

  5. [JFT167] JMAG-RTモデルの等価回路への任意回路の追加

    本資料では、MATLAB/SimulinkでJMAG-RTモデルを動作させる際に任意の回路を追加する方法を学習します。

  6. [JFT011] 制御シミュレーション時のティース電磁力のモニタリング

    本資料では、JMAG-RTモデル作成時に電磁力や磁束密度など、任意のモデル内部情報を出力するための事前準備、MATLAB/Simulinkの設定、得られる電磁力について説明します。

  7. [JFT170] JMAG-RemoteSystemを使用した分散実行

    本資料では、JMAG-RemoteSystemを用いた多ケースの分散実行方法を学習します。

    • [JAC214] 回路制御シミュレーションを用いたIPMモータのティースに働くラジアル力のモニタリング

      ここでは、IPMモータをJMAG-RTモデルとして制御/回路シミュレータへ取り込み、動作点(電流位相)を変えながらモータ駆動時のティースに働くラジアル力をモニタリングしています。

    • [JFT176] JMAG-RTモデル作成のワークフローとポイント

      本資料は、技術資料を参考に自分の取り組む解析について精度向上や業務効率化ができる中級レベルの読者を想定しています。そのため、基本事項や詳細な手順は省略しています。

    • [JFT173] 効率マップ解析のワークフローとポイント

      本資料は、技術資料を参考に自分の取り組む解析について精度向上や業務効率化ができる中級レベルの読者を想定しています。そのため、基本事項や詳細な手順は省略しています。

    • [JFT172] パラメトリック解析のワークフローとポイント

      本資料は、技術資料を参考に自分の取り組む解析について精度向上や業務効率化ができる中級レベルの読者を想定しています。そのため、基本事項や詳細な手順は省略しています。

    • [JFT168] 形状破綻を減らす形状作成

      本資料では、形状破綻しづらい形状作成の方法を学習します。

      • [JFT171] 結果ファイルを読み込まない多ケース計算の結果評価

        本資料では、リモートマシンを使用した解析を行い、ローカルマシンに結果ファイルを転送せずに解析結果を確認する方法を学習します。

      • [JFT169] 分散処理の効率的な実行

        本資料では、リモートマシンのSSH機能でPBSオプションを使用する際に、解析の待ち時間ができるだけ少なくなるように設定する方法を学習します。

        • [JFT175] トポロジー最適化のワークフローとポイント

          本資料は、技術資料を参考に自分の取り組む解析について精度向上や業務効率化ができる中級レベルの読者を想定しています。そのため、基本事項や詳細な手順は省略しています。

        • [JFT174] パラメータ最適化のワークフローとポイント

          本資料は、技術資料を参考に自分の取り組む解析について精度向上や業務効率化ができる中級レベルの読者を想定しています。そのため、基本事項や詳細な手順は省略しています。

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