|
|
Strength analysis of polygonal hollow motor shaft based on finite element simulation |
ZHANG Ri1, JI Qing2 |
1. ZF Electrified Powertrain Technologies (Hangzhou) Co., Ltd, Hangzhou 311231; 2. ZF (China) Investment Co., Ltd, Shanghai 201615 |
|
|
Abstract The motor shaft is the core component of the motor, and the polygonal hollow shaft can further reduce the weight of the motor shaft compared with the hollow shaft. Through finite element analysis, this paper compares the performance of circular and polygonal hollow motor shafts and finds that the polygonal design can reduce weight with minimal impact on strength, modal and critical speed, providing reference for motor optimization design.
|
Received: 26 December 2023
|
|
|
|
Cite this article: |
ZHANG Ri,JI Qing. Strength analysis of polygonal hollow motor shaft based on finite element simulation[J]. Electrical Engineering, 2024, 25(8): 53-57.
|
|
|
|
URL: |
http://dqjs.cesmedia.cn/EN/Y2024/V25/I8/53
|
[1] 严蓓兰. 新能源汽车电机发展趋势及测试评价研究[J]. 电机与控制应用, 2018, 45(6): 109-116. [2] 刘伟, 王俊. 永磁同步电机参数辨识研究综述[J]. 电气技术, 2020, 21(8): 1-5, 135. [3] 乔刚, 刘宾. 永磁同步电动机无位置传感器位置估测滑模观测器改进研究[J]. 电气技术, 2019, 20(4): 67-71. [4] 曹春堂, 兰志勇, 沈凡享. 永磁同步电机无位置传感器控制系统中初始位置角检测综述[J]. 电气技术, 2020, 21(6): 1-6. [5] 马永志, 杨良会. 不同层数扁线电机及其搭载整车性能分析[J]. 电气技术, 2021, 22(7): 26-31, 37. [6] 方经纶. 新能源汽车技术发展趋势[J]. 家庭科技, 2023(5): 6-7. [7] 马世博, 孙立科, 张双杰, 等. 多台阶电机轴镦挤复合成形工艺[J]. 塑性工程学报, 2021, 28(7): 28-35. [8] 关栋, 杨小辉, 刘更, 等. 高速永磁电机转子系统临界转速仿真研究[J]. 微特电机, 2013, 41(2): 5-7, 16. [9] 巩丽琴, 贾育秦. 基于Workbench的高速电主轴动力学特性分析[J]. 机械工程与自动化, 2013(6): 47-49. [10] 俞林. 基于有限元仿真电机轴的静力及疲劳分析[J]. 防爆电机, 2022, 57(1): 13-14, 50. [11] 马宏协. 三相异步电动机皮带传动时的轴伸强度计算[J]. 电气技术, 2009, 10(9): 105-106. [12] 陈建伟, 周志明, 桑卓越, 等. 新能源汽车空心电机轴复合成形工艺数值模拟及优化[J]. 锻压技术, 2023, 48(4): 8-15. [13] 桑卓越, 周志明, 陈建伟, 等. 新能源汽车全空心电机轴径向锻造数值模拟优化[J]. 精密成形工程, 2023, 15(5): 202-208. [14] 陈其泰. 三叶多边形轴—轮毂联接的承载能力[J]. 工程设计, 1994(1): 34-39. |
|
|
|