基于Modelica的曲面间接触模型的建模方法、装置

    公开(公告)号:CN114117814A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111462524.9

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本申请公开了一种基于Modelica的曲面间接触模型的建模方法、模型。该方法包括基于预设点面接触模型、预设点线接触模型以及预设点点接触模型,经处理后得到接触曲面点矢量数据,其中所述接触模型至少包括两个刚体,两个所述刚体是接触与被接触关系;根据所述接触曲面点矢量数据判定在其中的接触区域;根据获得的所述接触区域,生成所述预设点面接触模型、所述预设点线接触模型以及所述预设点点接触模型中对应的接触点、接触面、接触线段;根据所述接触点、所述接触面以及所述接触线段计算出接触力,并通过建模得到预设曲面间接触模型,其中所述为预设曲面间接触模型为曲面与曲面接触模型。本申请解决了Modelica模型库在接触领域不足的技术问题。

    平板翅片型换热器物理模型的构建方法、装置

    公开(公告)号:CN113987976A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111344572.8

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本申请公开了一种平板翅片型换热器物理模型的构建方法、装置。方法包括:建立平板翅片型换热器对应的流体平衡方程;根据所述流体平衡方程、对流换热系数和对流摩擦压降,得到流体对流对应的第一物理模型;根据热导率,得到换热壁面对应的第二物理模型;基于所述第一物理模型和所述第二物理模型,构建所述平板翅片型换热器物理模型。本发明可基于平板翅片型换热器在不同工况下的流体平衡方程以及不同构型,对建立的平板翅片型换热器物理模型中的子物理模型进行灵活替换或修改,具有较高的重用性。

    仿真求解算法的定制方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN112256242A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011226417.1

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本申请公开了一种仿真求解算法的定制方法、装置、设备和存储介质。方法包括获取求解算法,其中,求解算法包括内置算法和定制算法;对求解算法进行标准接口封装,得到封装算法;将封装算法在预设求解框架中进行算法注册,得到注册算法;按照预设求解流程调用预设求解框架中的注册算法,对动态系统进行仿真求解。本申请通过采用统一的求解框架,应用模板式的求解流程,制定标准的算法接口,实现了仿真求解算法的可定制,能够满足软件开发者和用户对求解算法的定制需求。本申请解决相关技术中现有的动态系统仿真建模软件无法根据用户需求为用户定制仿真求解算法的通用算法的技术问题。

    一种基于Modelica的数字化仪表创建方法

    公开(公告)号:CN106844009B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201710030912.7

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于Modelica的数字化仪表创建方法,包括1)利用MWorks仿真平台,创建一个模型作为数字化仪表模型;2)在模型文本中定义一个变量,该变量的值将作为数字化仪表上显示的数值;3)调用Modelica标准函数DynamicSelect,并将函数返回值赋给上述变量,将函数的第一参数设为常量表达式,将第二参数设为变量或变量引用;4)在MWorks参数面板中,将参数coupling_variable的值设置为上述定义的动态变量;5)将MWorks仿真模式设置为实时同步仿真,驱动模型进行仿真,数值显示器的数值动态变化展示了数字化仪表的效果;6)结束。本发明可以快速创建通用的数字化仪表,提高建模效率,创建出的数字化仪表具有较高的实时性和准确性,不易出错,适应虚拟数字化仪表的未来需求。

    一种基于Modelica的多人协同建模系统

    公开(公告)号:CN106873987B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201710030913.1

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于Modelica的多人协同建模模系统,包括一基于Modelica的系统模型库、一模型版多人协同开发模块、一基于web的模型数据管理模块、一基于云计算的仿真管理模块、一模型健康监控模块和模型设计与优化模块;系统模型库用于提交模型到模型版多人协同开发模块,模型版多人协同开发模块用于更新系统模型库的模型,模型版多人协同开发模块和模型数据管理模块之间进行数据交换,用户在模型数据管理模块提交仿真任务,仿真管理模块运行,模型健康监控模块用于实时监控该运行过程中结果参数变化情况,模型设计与优化模块提供多维视图展现仿真结果参数。本发明可以根据团队的需要动态调整不同的协同管理模式,以达到高效管理,和协同开发的效果。

    一种将架构模型转换为动态仿真模型的转换系统及其方法

    公开(公告)号:CN106682323A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611256216.X

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种将架构模型转换为动态仿真模型的转换系统及其方法,该系统由架构模型组件库、动态仿真模型库、用户界面模块、架构解析模块、行为注入模块、模型管理模块和数据管理模块组成。该方法通过搭建架构模型组件库、搭建架构模型、导入架构模型、解析架构模型、生成映射关系数据、搭建动态仿真模型库、注入行为方程、驱动模型进行仿真等步骤实现模型行为的转换。本发明可将架构模型转换为动态仿真模型或其他模型,实现了架构模型的复用,减少了重复劳动,提高了建模效率,同时本发明可以用同一个架构模型进行多种仿真,而不需要建多个模型,因此当架构模型需要修改拓扑结构的时候,只需要修改一个模型,便于模型的维护。

    Modelica外部函数图形化编辑系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN106681727A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611256236.7

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: G06F8/34

    Abstract: 本发明公开了一种Modelica外部函数图形化编辑系统及其实现方法,所述系统其包括一输入参数模块、一函数编辑模块、一输出变量模块和一代码生成模块;所述输入参数模块、所述函数编辑模块和所述输出变量模块开放给用户用来设置输入参数信息、输出参数信息以及编辑外部函数内容,这些信息向下传递给代码生成模块,根据用户的配置自动生成基于Modelica语法的模型组件,实现以可视化操作的方式将其他程序语言的函数封装为Modelica外部函数。本发明的图形化编辑系统图形化可读性好,封装为Modelica外部函数的Modelica function组件可以直接被其他模型使用,实现一次编辑,重复利用,方便后期修改与维护。

    基于CAN通信协议的仿真测试系统

    公开(公告)号:CN103746866A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310717059.8

    申请日:2013-12-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于CAN通信协议的仿真测试系统,包括物理层模块、数据链路层模块及应用层模块;物理层模块包括CAN物理通信介质及CAN收发器,CAN物理通信介质用于完成信号传输,CAN收发器提供对总线的差动发送和接收功能;数据链路层模块包括CAN核心控制器,CAN核心控制器包括发送模块、接收模块及仲裁模块,发送模块用于将信息帧发往物理层,接收模块用于从物理层获取信息帧,仲裁模块用于对发送出的与接收到的信息帧进行仲裁;应用层模块包括模拟中心计算机及模拟执行设备,用于模拟节点设备仿真模型。本发明有效地简化了单独设备开发与测试的复杂度,缩短了研发周期,降低了研发成本。

    飞机液压起落架半物理实时仿真系统

    公开(公告)号:CN103336441A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310250906.4

    申请日:2013-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种飞机液压起落架半物理实时仿真系统,包括人机界面装置及半物理仿真装置;人机界面装置包括数字仿真系统、综合管理系统、信号模拟系统及仪表显示系统,半物理仿真装置包括仿真目标机;数字仿真系统对飞机液压起落架建立模型,进行数字仿真,并生成目标代码,目标代码由综合管理系统下载到仿真目标机中进行实时的半物理仿真,综合管理系统对整个半物理仿真过程进行统一管理;在仿真过程中,信号模拟系统提供模拟的航电信号,仪表显示系统显示飞机液压起落架相关的数据和状态信息。本发明通过人机界面装置与半物理仿真装置相接合,构造出半物理实时仿真系统,可提高飞机液压起落架研制工作的效率,加快研制进度,保证研发质量。

    飞机反推力液压装置半实物实时仿真系统

    公开(公告)号:CN101544281B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200910029413.1

    申请日:2009-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种飞机反推力液压装置半实物实时仿真系统,主要由计算机、可编程逻辑控制器PLC硬件平台、输入装置、位于计算机内的软件仿真装置构成闭环测试系统;利用流体动力学和电子控制理论构建液压系统的子模型,再将各个仿真子模型组成软件仿真装置;PLC硬件平台根据输入装置的状态信号对软件仿真装置进行参数控制和逻辑控制,软件仿真装置的输出量在计算机中以数字和动画的形式显示,同时作为反馈信号通过通讯接口反馈给PLC硬件平台。本发明不需要制备液压装置,即可对飞机反推力液压装置进行各种参数的测试与分析;大大缩短反推力液压装置的研制分析周期,提高设计质量,减少测试费用。

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