Simscape Fluids™ (ehemals SimHydraulics®) bietet Komponentenbibliotheken zur Modellierung und Simulation fluidtechnischer Systeme. Das Tool enthält Modelle von Hydraulikpumpen, Ventilen, Aktuatoren, Rohrleitungen und Wärmetauschern. Nutzen Sie diese Komponenten zur Entwicklung von Fluidtechniksystemen wie Frontlader, Servolenkungen und Fahrwerksaktuatoren. Mit Simscape Fluids können Sie außerdem Motorkühlungs-, Getriebeschmierungs- und Treibstoffzufuhrsysteme entwickeln. Mithilfe von Komponenten der Simscape™-Produktfamilie lassen sich mechanische, elektrische, thermische und andere physikalische Systeme in Ihr Modell integrieren.
Simscape Fluids erleichtert die Entwicklung von Regelungssystemen und das Testen der Leistung auf Systemebene. Erstellen Sie benutzerdefinierte Komponentenmodelle unter Verwendung der auf MATLAB®basierenden Simscape-Sprache, die den textbasierten Entwurf von physikalischen Modellierungskomponenten, Domänen und Bibliotheken ermöglicht. Parametrieren Sie Ihre Modelle mit Variablen und Ausdrücken von MATLAB und entwerfen Sie Regelungssysteme für Ihr hydraulisches System in Simulink®. Um Modelle in anderen Simulationsumgebungen bereitzustellen, einschließlich HIL-Systemen (Hardware-in-the-Loop), unterstützt Simscape Fluids die Generierung von C Code.
Jetzt beginnen:
Modellierung benutzerdefinierter Fluidtechniksysteme
Entwerfen Sie Modelle für hydraulische und pneumatische Betätigungssysteme ohne grossen Zeitaufwand und vergleichen Sie die Leistung mit den Systemanforderungen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Modelle von Ventilen, Pumpen und Motoren. Ergänzen Sie nichtlineare Effekte oder vereinfachen Sie Modelle für Simulationen in Echtzeit.
Evaluieren von thermischen Effekten
Modellieren Sie auch druck- und temperaturabhängiges Verhalten von Flüssigkeiten. Verbinden Sie hydraulische oder pneumatische Systeme mit einem Wärmenetz, um die Wärmeübertragung zwischen Komponenten und der Umgebung zu modellieren. Beurteilen Sie die Auswirkungen der Temperatur auf die Leistung der Komponenten und des gesamten Systems.
Entwicklung von Regelungsalgorithmen
Modellieren Sie die Logik von hydraulischen und pneumatischen Systemen zur Steuerung von Pumpen und Ventilen. Wenden Sie automatische Verfahren zum Justieren der Regler an, um die Leistung von Closed-Loop-Betätigungssystemen zu optimieren. Identifizieren Sie mögliche Reglerverstärkungen, mit denen sich die Erwartungen an Stabilität und Reaktionszeiten erfüllen lassen.
Evaluieren der Systemarchitektur
Kombinieren Sie Wärmetauscher, Verdampfer und Pumpen zur Modellierung von benutzerdefinierten Thermomanagementsystemen. Integrieren Sie die entsprechende Steuerlogik und vergleichen Sie die simulierte Leistung mit den Systemanforderungen. Automatisierte Tests prüfen das Systemverhalten unter regulären und irregulären Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen und Komponentenversagen).
Größenanpassung von Komponenten
Variieren Sie die Größe von Rohren, Pumpen und Wärmetauschern, während Sie die Leistung auf Systemebene beurteilen. Ordnen Sie die Anforderungen an das Gesamtsystem den entsprechenden Komponenten zu und definieren Sie den Druckabfall und Stromverbrauch. So lässt sich die optimale Kombination der Komponenten bestimmen und die Energieeffizienz maximieren.
Entwicklung von Regelungsalgorithmen
Modellieren der Logik von Wärme- und Kühlsystemen zur Auswahl des Betriebsmodus. Wenden Sie automatische Verfahren zum Justieren der Regler an, um die Energieeffizienz zu maximieren. Identifizieren Sie mögliche Reglerverstärkungen, mit denen sich die Erwartungen an Stabilität und Reaktionszeiten erreichen lassen.
Evaluieren von Systemarchitekturen
Erstellen Sie aus Rohren, Pumpen und Tanks Modelle für Flüssigkeitstransportsysteme. Integrieren Sie die entsprechende Steuerlogik und vergleichen Sie die simulierte Leistung mit den Systemanforderungen. Mit automatisierten Tests wird das Verhalten unter angenommenen Betriebsbedingungen sowie in irregulären Szenarien (extreme Durchflussrate, extremer Druck oder Komponentenversagen) geprüft.
Größenanpassung von Komponenten
Variieren Sie die Größe von Pumpen, Tanks und Rohren, während Sie die Leistung auf Systemebene testen. Ordnen Sie die Anforderungen an das Gesamtsystem den entsprechenden Komponenten zu und definieren Sie den Druckabfall und Stromverbrauch. So lässt sich die optimale Kombination der Komponenten bestimmen und die Energieeffizienz maximieren.
Entwicklung von Regelungsalgorithmen
Modellieren Sie die Logik für fluidtechnische Systeme zur Auswahl der zu aktivierenden Pumpen und Ventile. Erfüllen Sie die Systemanforderungen mithilfe von automatischen Verfahren zum Justieren der Regler für Durchflussraten und Füllstände. Identifizieren Sie mögliche Reglerverstärkungen, mit denen sich die Erwartungen an Stabilität und Reaktionszeiten erreichen lassen.
Erstellung robuster Designs
Spezifizieren Sie Ausfallkriterien für Komponenten wie zeit-, druck- und temperaturbasierte Bedingungen. Modellieren Sie ausgefallene Komponenten, beispielsweise eine undichte Versiegelung oder blockierte Blende. Durch die automatische Konfiguration von Modellen lassen sich Entwürfe effizient für Fehlerbedingungen validieren.
Training von Machine-Learning-Algorithmen
Generieren Sie Trainingsdaten, um Algorithmen für die prädiktive Instandhaltung zu trainieren. Validieren Sie Algorithmen in virtuellen Tests mit geläufigen und ungewöhnlichen Szenarien. Reduzieren Sie Ausfallzeiten und Gerätekosten durch die Sicherstellung optimaler Wartungsintervalle.
Minimieren von Leistungsverlusten
Berechnen Sie die benötigte Leistung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten. Überprüfen Sie die Komponenten auf ihre Betriebssicherheit. Simulieren Sie automatisch spezifische Zwischenfälle und Testreihen unterschiedlicher Szenarien und nutzen Sie MATLAB zur Nachbearbeitung der Ergebnisse.
Testen zusätzlicher Szenarien
Verwenden Sie MATLAB zur automatischen Konfiguration Ihres Modells für Tests, indem Sie Varianten auswählen, Umgebungsbedingungen festlegen und geeignete Experimente vorbereiten. Führen Sie Testreihen oder Parameterdurchläufe parallel auf einer Multicore-Workstation oder in einem Cluster aus.
Zuverlässige Verhaltensvorhersagen
Importieren您Flussigkeitseigenschaften来自日期nbanken unter Berücksichtigung physikalischer Vorgänge wie Kondensation und Verdunstung. Optimieren Sie Parameter automatisch anhand gemessener Daten. Steuern Sie die Schrittgröße und die Toleranzen automatisch in Simulink, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.
Automatisieren von Analysen
Testen Sie Ihre Entwicklungen in zahlreichen Szenarien, um die Effizienz des Systems zu beurteilen. Analysieren Sie mithilfe von FFT-Berechnungen Druckschwankungen in Ihrem Entwurf und automatisieren Sie in MATLAB Simulationen und die Nachbearbeitung von Ergebnissen.
Testen ohne Hardwareprototypen
Konvertieren Sie Ihr Modell aus Simscape Fluids in C Code, um Embedded Regelungsalgorithmen mit Hardware-in-the-Loop-Tests auf dSPACE®, Speedgoat, OPAL-RT und anderen Echtzeitsystemen zu testen. Führen Sie virtuelle Inbetriebnahmen durch, indem Sie Tests anhand eines digitalen Zwillings Ihres Produktionssystems konfigurieren.
Beschleunigen der Optimierung
Konvertieren Sie Ihr Modell aus Simscape Fluids in C Code, um einzelne Simulationen zu beschleunigen. Führen Sie Tests parallel aus, indem Sie Simulationen auf mehreren Kernen eines einzelnen Computers, auf mehreren Computern in einem Cluster oder in einer Cloud bereitstellen.
Zusammenarbeit mit anderen Teams
Optimieren und simulieren Sie Modelle mit hochentwickelten Komponenten und Funktionen aus der gesamten Simscape-Produktfamilie, ohne eine Lizenz für jedes Simscape-Add-On-Produkt erwerben zu müssen. Geschützte Modelle können externen Teams zur Verfügung gestellt werden, ohne Geistiges Eigentum offenzulegen.
Modellieren Ihres gesamten Systems
Testen Sie die Integration elektrischer, magnetischer, thermaler, mechanischer, hydraulischer, pneumatischer und weiterer Systeme in einer einzelnen Umgebung. Identifizieren Sie Integrationsprobleme frühzeitig und optimieren Sie die Leistung auf Systemebene.
Benutzerdefinierte Modelle
Definieren Sie mit der auf MATLAB basierenden Simscape-Sprache benutzerdefinierte Komponenten, die die erforderliche Analysegenauigkeit bieten. Arbeiten Sie effizienter, indem Sie wiederverwendbare, parametrisierte Baugruppen mit modularen Schnittstellen nutzen.
Kollaborativer Entwurf
Mithilfe einer ausführbaren Spezifikation des gesamten Systems können Softwareprogrammierer und Hardwareentwickler im Entwicklungsstadium frühstmöglich zusammenarbeiten. Verwenden Sie Simulationen, um den gesamten Entwurfsraum zu untersuchen.
Automatisieren jeder beliebigen Aufgabenstellung mit MATLAB
Automatisieren Sie mit MATLAB beliebige Aufgaben, einschließlich Modellaufbau, Parametrisierung, Tests, Datenerfassung und Nachverarbeitung. Erstellen Sie Apps für häufig vorkommende Aufgaben, um die Effizienz ihrer gesamten technischen Abteilung zu erhöhen.
Optimieren von Systementwürfen
Verwenden Sie Simulink, um Regelungsalgorithmen, den Hardwareentwurf und die Signalverarbeitung in einer einzelnen Umgebung zu integrieren. Nutzen Sie Optimierungsalgorithmen, um das insgesamt beste Design für Ihr System zu finden.
Verkürzen von Entwicklungszyklen
Verringern您mithilfe冯Verifikations——和瓦尔idierungstools die Anzahl an Entwurfsiterationen, die zur vollständigen und konsistenten Einhaltung aller Anforderungen nötig sind. Stellen Sie die Einhaltung von Anforderungen auf Systemebene sicher, indem Sie sie während Ihres gesamten Entwicklungszyklus kontinuierlich verifizieren.