航空与国防 · 数字工程
面向未来城市空中交通的
达索 eVTOL 设计一体化数字工程解决方案
从概念设计到取证交付,基于达索系统 3DEXPERIENCE 平台,打通电动垂直起降飞行器全生命周期仿真驱动设计闭环,大幅压缩研发周期、降低认证成本。
🗓 2026-06-03 📂 航空航天 · SIMULIA · eVTOL ⏱ 预计阅读 10 分钟
城市空中交通(UAM)正在从概念走向现实。eVTOL 飞行器融合航空动力、电气化、自动驾驶与高密度城市运营,其研发复杂度远超传统通航飞机。达索系统以 3DEXPERIENCE 平台 为核心,整合 CATIA 设计、SIMULIA 仿真、ENOVIA 数据治理、DELMIA 数字制造,为 eVTOL 厂商提供从需求到认证的全链路数字工程能力。
40%
仿真驱动设计可缩短研发周期的典型比例
$1.5T
2040 年全球 UAM 市场规模预测(摩根士丹利)
500+
全球在研 eVTOL 型号数量(2024 统计)
3X
物理样机迭代次数减少倍数(数字孪生驱动)

eVTOL 为什么需要一体化数字工程

eVTOL 不是传统飞机的电动版,也不是无人机的放大款。它在工程上面临三大核心矛盾:

电推进系统复杂性
电机 + 电控 + 电池的热-电-机械耦合,既要高功率密度又要极高可靠性,传统分工设计模式极易产生接口冲突。
🌀
多旋翼气动干扰
4~20 个旋翼的复杂干扰流场、悬停与巡航双模态切换、低雷诺数噪声问题,对 CFD 与气动噪声仿真精度要求极高。
📋
全新适航认证框架
FAA AC、EASA SC-VTOL、中国 CAAC 等新规仍在成型,取证周期长、成本高,需要数字证据链支撑才能加速审定。

这三大矛盾的共同根源是数据孤岛——设计、仿真、结构、热管理、飞控各团队各自为战,变更传导缓慢,错误修复代价指数级放大。一体化数字工程的核心价值,正是打通这条链路。

全球 UAM 市场格局与技术挑战

UAM 市场的核心驱动因素是城市拥堵、绿色航空政策与电池技术成熟度三者的交汇。根据行业数据,2030 年前商业 eVTOL 服务将在北美、欧洲与东南亚部分城市率先落地,2035 年后进入规模化扩张阶段。

地区监管进展主要运营场景阶段
北美(FAA)Part 23/AC 已更新,SFAR 草案发布机场摆渡、医疗急救试商业化
欧洲(EASA)SC-VTOL-01 正式生效城际短途、旅游观光试商业化
中国(CAAC)低空经济政策密集出台,适航规章完善中货运快递、载人出行加速布局
亚太其他各国跟随主要框架岛屿通勤、旅游度假探索阶段

全球 eVTOL 格局已形成梯队分化:取证领跑者、融资高地与中国本土力量三股力量并行。

厂商构型进展关键数字
Joby Aviation倾转旋翼FAA G-1 基础获批,量产在筹最大航程 161 km
Archer Aviation倾转旋翼FAA 取证进行中载客 4 人
Lilium喷气翼重组后持续研发70+ 发动机
亿航智能多旋翼CAAC TC 全球首个EH216-S 获证
小鹏汇天分体飞行汽车X3 多地试飞中2026 年目标量产
🔋 续航与能量密度
现有电池能量密度约 250–300 Wh/kg,限制商用续航在 60–100 km。固态电池量产前,轻量化结构设计是关键杠杆。
🔊 噪声与城市友好性
垂直起降悬停阶段旋翼噪声是最大社区阻力来源。气动声学仿真优化桨型是必须要解的工程题。
🛡 冗余与安全性
eVTOL 取证要求极高 DAL(设计保证等级),失效模式分析(FMEA)与安全仿真须在设计早期完整覆盖。
🌡 热管理
电机与电池在高功率爬升阶段热流密度极高,热仿真与冷却方案设计需与结构、电气协同迭代。

3DEXPERIENCE 平台核心能力架构

达索系统为 eVTOL 行业提供的不是拼凑的工具集,而是以 3DEXPERIENCE 平台 为数据枢纽的统一架构,所有应用共享单一数据模型,设计变更实时传导至所有下游仿真与制造流程。

🏗

平台核心理念:Single Source of Truth

3DEXPERIENCE 以云端或私有化部署的方式,打通设计(CATIA)、仿真(SIMULIA)、PLM(ENOVIA)、制造(DELMIA)四大域,eVTOL 研发中的所有数字资产——从 3D 几何、仿真工况到取证文件——均在同一平台受控管理,消除版本混乱与接口传递错误。

✏️
CATIA — 创成式设计与多学科建模
参数化 + 创成式设计驱动轻量化结构探索;Functional Generative Design(FGD)自动生成满足载荷约束的最优拓扑;多体动力学建模支持旋翼机构运动分析。
🔬
SIMULIA — 全物理场仿真引擎
Abaqus 结构强度 · XFlow CFD 气动 · CST 电磁兼容 · fe-safe 疲劳寿命 · Tosca 拓扑优化,多求解器在统一环境协同,消除数据格式转换误差。
🗃
ENOVIA — PLM 需求与取证数据治理
需求-功能-逻辑-物理(RFLP)架构贯穿全生命周期,MBSE 模型与仿真证据直接关联适航要求,形成可审计的数字证据链。
🏭
DELMIA — 数字制造与工艺规划
虚拟工厂规划、机器人编程、装配工艺仿真;eVTOL 复合材料机身的铺层设计与固化工艺可在设计阶段完成制造可行性验证,避免返工。

仿真驱动设计工作流

传统航空研发是线性的”设计-试制-测试-修改”循环,eVTOL 的高迭代速度与取证要求使其不可持续。SIMULIA 倡导的仿真驱动设计(Simulation-Driven Design)将仿真前置到设计概念阶段,实现以下工作流:

01
需求定义
RFLP 架构建立设计约束与适航要求映射
02
概念探索
创成式设计 + 拓扑优化批量生成方案
03
多物理仿真
气动·结构·热·电磁耦合迭代验证
04
数字孪生
高保真数字孪生支撑试飞数据比对
05
数字取证
仿真证据链自动归档,加速适航审定
“仿真不应该是设计完成后的验证工具,而应该是驱动设计决策的核心引擎。eVTOL 研发节奏决定了不能等物理样机告诉你答案。” — 达索系统 SIMULIA 航空航天业务战略白皮书

多学科联合仿真场景详解

① 气动与气动声学仿真(XFlow + PowerFLOW)

eVTOL 旋翼气动设计需同时优化悬停效率与桨叶噪声。XFlow 基于格子玻尔兹曼方法(LBM),天然适合复杂旋转边界与湍流声学计算:

  • 多旋翼干扰流场的瞬态 CFD,捕捉桨尖涡干扰现象
  • 声学远场预测,评估城市低空飞行的噪声足迹
  • 悬停到巡航过渡模态的非定常气动载荷提取

② 结构强度与疲劳(Abaqus + fe-safe)

eVTOL 机身大量采用碳纤维复合材料(CFRP),Abaqus 提供复合材料渐进损伤分析(PDM),结合 fe-safe 完成旋翼高周疲劳寿命预测,满足取证所需的安全系数证明。

③ 电热耦合仿真(Abaqus + CST)

电机线圈与电池包的热仿真是 eVTOL 设计的高频需求:Abaqus 处理固体热传导与热应力,CST 计算高频电磁损耗作为热源输入,实现真实的热-结构-电磁多物理耦合。

④ 系统级 MODSIM(Dymola + Modelica)

在 0D/1D 系统级,达索系统整合 Dymola 进行飞行动力学、电推进系统、飞控算法的系统联合仿真,早期暴露架构级风险,避免 3D 仿真阶段的高代价返工。

仿真场景核心工具主要输出适航关联
旋翼气动性能XFlow / PowerFLOW升力/阻力极曲线、气动噪声SC-VTOL 气动
机体结构强度Abaqus应力云图、安全余量FAA AC 23
电池热管理Abaqus Thermal温度分布、热失控风险DO-311A
复合材料损伤Abaqus PDM分层扩展寿命EASA SC-VTOL
电磁兼容性CST Studio SuiteEMI/EMC 安全裕度DO-160G
旋翼疲劳寿命fe-safe高周/低周疲劳寿命取证寿命要求
飞行动力学Dymola + Modelica操稳特性、飞控算法验证ADS-33E

数字取证加速路径

eVTOL 适航取证是行业公认的最大商业风险之一,传统取证严重依赖物理试验,成本高、周期长。达索系统的数字取证(Digital Certification)方案以仿真证据替代或补充物理试验,核心路径如下:

🔗
需求可追溯性(RFLP)
每一条适航要求(CR)直接关联到对应的 CATIA 设计特征与 SIMULIA 仿真工况,审定官可以从取证报告一键追溯到原始仿真模型与输入参数。
📊
仿真置信度管理(V&V)
基于 ASME V&V 40 等标准,系统管理仿真验证(Verification)与确认(Validation)记录,为监管机构提供仿真方法的可信度证明。
🤖
自动化测试矩阵
通过 Isight 优化平台批量运行仿真工况,自动生成符合取证格式的报告,将原本数周的工况覆盖压缩到数天内完成。
🏗
数字孪生试飞支持
数字孪生模型与实物试飞数据实时比对,快速定位异常、缩短缺陷归因周期,减少追加试验次数。

MODSIM:一体化建模与仿真

达索系统于近年提出的 MODSIM(Modeling & Simulation) 理念,是 eVTOL 数字工程的关键创新之一:将 CAD 几何模型与 CAE 仿真模型合并为同一实体,彻底消除几何传递中的精度损失与人工干预。

💡

MODSIM 对 eVTOL 的实际价值

以旋翼桨毂设计为例:设计工程师在 CATIA 中调整桨叶扭角参数,Abaqus 结构仿真与 XFlow 气动仿真自动继承最新几何并触发重算,无需手动导出、清理与重新导入。设计迭代周期从数天缩短至数小时,支持大规模参数扫描与优化。

MODSIM 在 eVTOL 各子系统的应用

  • 旋翼系统:桨型参数化设计 + CFD/气动声学自动化联动优化
  • 机体结构:拓扑优化生成的轻量化构型直接传入强度分析流程
  • 电推进系统:电机几何模型与 CST 电磁场分析无缝关联
  • 起落架:落地冲击动力学仿真与结构强度仿真同步更新

行业应用案例

案例一:某欧洲 eVTOL 初创公司旋翼降噪优化

该公司采用 XFlow 对其六旋翼构型进行气动噪声全场仿真,通过 2000+ 桨型参数组合的自动化筛选,最终将悬停噪声降低约 4.8 dB(A),满足了目标城市的噪声准入标准,同时悬停效率提升约 7%。整个优化周期较传统风洞试验缩短 65%

案例二:电动飞行器整机热管理系统设计

某亚太 eVTOL 厂商面临电池包在 5C 快充后的热失控风险。通过 Abaqus 热仿真 + Isight 优化,完成了冷却板流道形状的多目标优化,在不增重的前提下将最高温度降低 18°C,满足了 DO-311A 热安全要求,并将对应的取证试验次数减少了 40%。

案例三:复合材料机体适航取证加速

在达索系统 RFLP 框架下,某 eVTOL 厂商将 1200 条结构适航要求全部关联至仿真工况,实现需求到证据的完整数字化追溯,FAA DER 审定时间缩短约 30%,节省取证成本超过百万美元。

ROI 分析与百世慧实施路线

投资一体化数字工程解决方案,eVTOL 企业通常可在以下三个维度实现可量化回报:

30–50%
研发周期压缩(仿真替代物理迭代)
20–40%
取证成本降低(数字证据链)
60%
物理样机数量减少(数字孪生驱动)

百世慧推荐实施路线

P1
能力评估
梳理现有仿真工具链,识别关键瓶颈学科
P2
试点场景
选取 1–2 个高价值仿真场景快速交付价值
P3
平台集成
3DEXPERIENCE 打通设计-仿真-PLM 数据流
P4
取证落地
RFLP + V&V 体系支撑适航数字取证

成都百世慧作为达索系统全线产品授权经销商,具备 SIMULIA、CATIA、ENOVIA、DELMIA 的完整交付能力,并拥有 8 年零合同纠纷的技术服务记录。如您正在推进 eVTOL 研发的数字化工程转型,欢迎直接与我们的技术团队深度沟通。

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百世慧技术团队可为您提供达索系统全线产品的专业咨询、方案设计与落地实施服务,涵盖 SIMULIA 仿真、CATIA 设计、3DEXPERIENCE 平台集成。

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