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Maxwell

Maxwell ist eine leistungsstarke und anwender­freundliche Simulationssoftware für die zwei- und dreidimensionale Berechnung und Visualisierung von niederfrequenten elektrischen und magnetischen Feldern.

Maxwell wird insbesondere für Analyse und Design von elektrischen Antrieben (Aktuatoren, Elektromotoren, etc.) eingesetzt.

Ein wesentlicher Vorteil der Maxwell-Software ist der automatisierte Lösungsprozess, d.h. der Benutzer kümmert sich lediglich um Geometrie, Material­eigenschaften, Randbedingungen, Anregungen und Ausgangsparameter, alles weitere wird von der Maxwell-Software übernommen, insbesondere auch die Gittergenerierung.

Hierbei setzt Maxwell auf eine adaptive Vernetzungs­methode, bei der automatisch ein grobes Startnetz erzeugt und immer wieder lokal in den Bereichen des größten Lösungsfehlers verfeinert wird, bis eine vorgegebene Genauigkeit in der Lösung erreicht wird. Dadurch wird die Benutzerfreundlichkeit groß geschrieben.

Maxwell kann im Bereich der analytischen Berechnung von Elektromotoren durch RMxprt bzw. PExprt sowie zur Systemsimulation mit Simplorer ergänzt werden.

Durch die Workbench-Integration ist der Anwender in der Lage, mit Maxwell gekoppelte Simulationen multiphysikalischer Effekte durchzuführen, z.B. thermische oder strukturmechanische Wechsel­beziehungen.

Maxwell-Features:

  • Adaptive automatische Vernetzung (Easy to Use)
  • Simulation als 3D- oder als 2D-Modell (mit Translations- oder Rotationssymmetrie)
  • Berechnung von elektrischen Feldern (statisch, harmonisch, transient)
  • Berechnung von magnetischen Feldern mit elektrischen Strömen und Permanentmagneten als Anregung und mit nichtlinearen anisotropen Materialeigenschaften
    • statische Berechnung
    • harmonische Berechnung mit Wirbel­strömen und Stromverdrängung (Skin-Effekt)
    • transiente Berechnung mit allen transienten magnetischen Effekten, mit großen Bewegungen (Drehung oder Translation inklusive Dynamik­berechnung), mit Entmagnetisierung von Permanentmagneten und mit externen Schaltkreisen
  • Schneller und effektiver Aufbau von Elektro­motoren (Geometrie, Randbedingungen, Anregungen) zur anschließenden Berechnung
  • Durchführung von Parametervariationen, Optimierungen, Sensitiv- und Statistikanalysen in Maxwell über Optimetrics mit der Möglichkeit, verschiedene Designs gleichzeitig über Distributed Analysis berechnen zu lassen

Maxwell 14.0-Highlights:

  • ANSYS Workbench-Integration
  • Maxwell-CFD-Mechanical-Kopplung
  • Design-Optimierung mit dem ANSYS DesignXplorer

Information (deutsch):
   Maxwell-Broschüre
   PExprt-Broschüre
   RMxprt-Broschüre

Information (englisch):
   Maxwell Datasheet
   Electromagnetics-Brochure
   Simplorer Datasheet
   RMxprt Datasheet
   PExprt Datasheet

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Wünschen Sie weitere Informationen? Gerne beraten wir Sie individuell. Rufen Sie uns einfach an!

Ansprechpartner:
Bachelor of Electrical Engineering (B.Sc.)
Omar Al-Karagoly
Tel: 030 293 811 32
omar.al-karagoly@cfx-berlin.de

Magnetfelddichte an einem elektrischen Motor

3D-Geometrie eines Topfmagneten

Ergebnisvideo (8MB) einer Topfmagnet-Feldsimulation (transient)


Magnetkraft-Hub-Kennlinien aus statischen Berechnungen für verschiedene Geometrievariationen des Ankergegenstücks.