
SIMULIA Manatee 是面向電機系統(tǒng)開發(fā)的 CAE 協(xié)作平臺,支持工程師在電機全設計階段評估與控制磁噪聲和振動。軟件具備電磁、結構與聲學多物理場仿真能力,兼容 CST/Opera 磁通及 Abaqus 模態(tài)數(shù)據(jù)導入,內(nèi)置標準化仿真工作流和斜槽、開槽、諧波注入等降噪優(yōu)化功能,支持電磁與 NVH 多領域協(xié)同,促進電機設計、制造與使用全生命周期中的信息一致性與高效交換。
Manatee 許可認證全面接入達索系統(tǒng) DSLS 許可體系,使達索系統(tǒng)用戶能夠在統(tǒng)一的平臺下對軟件許可進行集中配置、分發(fā)與維護,顯著降低了 IT 管理與合規(guī)成本,提升了企業(yè)級部署的規(guī)范性與可控性。自 2026 年起 Manatee 所有版本均支持離線、離網(wǎng)使用,在滿足嚴格信息安全與網(wǎng)絡隔離要求的同時,保障工程師在實驗室、生產(chǎn)現(xiàn)場及受限網(wǎng)絡環(huán)境下的連續(xù)使用能力。這一升級使 Manatee 在兼容達索系統(tǒng)生態(tài)的同時,進一步增強了其在工業(yè)級、涉密及高可靠性應用場景中的可用性與工程適應性。 Manatee現(xiàn)已支持支座力的計算和輸出,并在連續(xù)變速工況下追蹤其變化。在電機電磁振動噪聲分析中,支座力是描述電磁激勵源“本征強度”的等效力表征,它將電磁場產(chǎn)生的激勵與結構剛度、邊界條件和安裝方式徹底解耦,使激勵源不再依賴具體機座或殼體模型。通過 支座力,可以把復雜的 Maxwell 應力、氣隙力波與齒面力分布統(tǒng)一轉化為結構可感知的等效激勵輸入,從而在 源–傳遞–輻射 框架下,實現(xiàn)電磁源建模、結構傳遞分析和聲輻射預測的模塊化分離。這不僅使不同電磁設計方案能夠在統(tǒng)一標準下進行客觀對比,而且為電磁優(yōu)化結果向整機 NVH 預測與工程應用提供了可復用、可遷移、可組合的物理接口,是從“電磁力分析”走向“整機噪聲可預測設計”的關鍵中間層。 Manatee 支持將完整的電機幾何結構以 DXF 格式輸出,其意義在于打通了電機電磁NVH分析優(yōu)化與后續(xù)多物理場分析及工程實現(xiàn)之間的關鍵接口。一方面,DXF 作為通用幾何交換格式,能夠被結構、振動、聲學及制造相關軟件直接讀取,使用戶可以將電磁拓撲無縫導入到有限元、NVH 或 CAD 工作流中,避免重復建模和幾何不一致帶來的誤差;另一方面,這一功能顯著提高了設計結果的可復用性和工程落地效率,使 Manatee 不再僅是電磁NVH分析工具,而成為連接電磁設計、結構分析與實際工程應用的基礎幾何源頭。 Manatee 現(xiàn)已支持感應電機完全閉口轉子槽的建模與設計,使用戶能夠準確描述這類對電磁行為高度敏感的轉子結構。完全閉口槽會顯著改變轉子漏磁分布、氣隙磁密波形及電磁力諧波特性,從而對電磁激勵及噪聲產(chǎn)生直接影響。通過支持用戶自定義該結構,Manatee 使相關電磁效應能夠在設計階段被真實建模和評估,避免因結構簡化帶來的誤判,為感應電機電磁振動噪聲分析及低噪聲轉子方案的優(yōu)化提供了更可靠的建模基礎。 Manatee 現(xiàn)已支持不同結構單元噪音貢獻度的獨立分析,使用戶能夠定量區(qū)分各結構部件在整機噪聲生成中的作用。在導入三維結構模型時,用戶可將定子、殼體、端蓋等不同結構單元的表面以獨立節(jié)點集的形式定義;在仿真過程中,Manatee 將分別計算各節(jié)點集對應的振動響應與聲學輻射特性,并與總體噪聲結果進行對比,從而明確不同結構單元的相對貢獻。該功能將噪聲問題從“整體結果”細化到“部件責任”,為有針對性的結構改進、材料選擇和降噪設計提供了清晰、可操作的依據(jù)。 Manatee 現(xiàn)已支持不同轉速下電流波形的導入與對比分析,使用戶能夠直接評估控制策略對電機振動噪聲的影響。通過輸入來自控制器或系統(tǒng)仿真的穩(wěn)態(tài)電流波形,Manatee 可在電磁-振動-聲學鏈路中真實反映電流諧波隨轉速變化對電磁激勵的作用;同時,支持一次性導入多個轉速工況的電流波形,實現(xiàn)多速度下噪聲特性的統(tǒng)一建模與對比分析。該功能將控制側與 NVH 分析緊密結合,為轉速區(qū)間噪聲評估、共振風險識別以及控制參數(shù)與電磁設計的協(xié)同優(yōu)化提供了有效手段。 Manatee 現(xiàn)已支持對稱雙開槽結構設計,為電機 NVH 優(yōu)化提供了更靈活且工程可行的結構手段。開槽設計在對電機整體電磁性能影響較小的前提下,能夠有效重塑氣隙磁密與電磁力諧波分布,從而顯著抑制電磁噪聲的產(chǎn)生。通過支持對稱雙開槽,Manatee 使電機在正反轉工況及不同運行模式下均可保持相似的電磁激勵與噪聲特征,為低噪聲、全工況一致性的電機設計提供了可靠的建模與評估能力。 Manatee 現(xiàn)已支持不同轉速下電流波形的導入與對比分析,使用戶能夠直接評估控制策略對電機振動噪聲的影響。通過輸入來自控制器或系統(tǒng)仿真的穩(wěn)態(tài)電流波形,Manatee 可在電磁-振動-聲學鏈路中真實反映電流諧波隨轉速變化對電磁激勵的作用;同時,支持一次性導入多個轉速工況的電流波形,實現(xiàn)多速度下噪聲特性的統(tǒng)一建模與對比分析。該功能將控制側與 NVH 分析緊密結合,為轉速區(qū)間噪聲評估、共振風險識別以及控制參數(shù)與電磁設計的協(xié)同優(yōu)化提供了有效手段。 Manatee 現(xiàn)已支持非對稱轉子磁極設計的定義與導入,滿足先進電機與特種電機設計中的前沿需求。非對稱轉子磁極常用于改善輸出轉矩特性或實現(xiàn)特定功能,但同時會顯著改變氣隙磁場分布并引入額外的磁場與力諧波,對電磁振動噪聲產(chǎn)生重要影響。通過對該類結構的完整建模支持,Manatee 使用戶能夠在設計階段定量分析非對稱磁極對電磁激勵及聲學特征的影響,從而在性能提升與噪聲控制之間實現(xiàn)更可控、更可預測的權衡。







