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Altair Activate是一款多學科動態係統,能夠更好的幫助用戶建模和模擬產品特效,基於信號的模型和物理模型可以方便地組合以定義係統模型,可以訪問更多的物理、數據分析和機器學習。
1、提高係統級性能
模擬並改善多學科係統的動態行為。
可以輕鬆地對智能係統進行建模,仿真和驗證,用戶可以在其中集成來自不同組件的傳感,促動和控製功能。
2、利用基於模型的開發
Altair Activate為整個產品開發過程中的功能產品評估和交流提供了通用框架。在係統級別執行假設分析,以快速測試眾多設計並調查組成係統的所有組件和子係統之間的相互作用。
3、盡早獲得產品級功能洞察
在設計過程中盡早發現產品級別的問題,同時確保滿足所有設計要求。 Altair Activate為用戶提供了一組標準的預定義模塊,可以輕鬆地將其組合到模型係統中。AltairActivate用戶可以輕鬆地利用Modelica物理組件的大型庫進一步描述工廠和控製器。
4、使用Modelica和SPICE進行物理組件建模
除了上麵列出的基於信號的模塊之外,Altair Activate還隨附Modelica標準庫(MSL)?描述電子,電磁,機械,熱組件的物理行為的模塊的集合。
這些塊可以通過用戶定義的Modelica塊進行擴展。 此外,用戶可以提供SPICE網表來對電路進行建模。
5、圖書館管理
輕鬆創建組件並組裝自定義應用程序。 使用Altair Activate的庫管理器來創建和編輯自定義庫。 Altair Activate還為用戶提供了IDE和API函數,以進一步利用庫管理。
6、混合模擬器
Altair Activate的模擬器為用戶提供了幾種高性能的數字求解器,它們可以準確,可靠地求解動態係統,包括連續,離散時間和基於事件的行為。
7、與多體模型的協同仿真
協同仿真界麵使用戶可以仿真一個複雜的係統,其中包括一個多體係統(MBS)和一個或多個控製子係統。 為了有效地仿真整個係統,使用多體仿真求解器對MBS進行仿真,而使用Altair Activate對控製子係統進行仿真。
8、線性化
Altair Activate允許用戶通過線性化從Altair Activate塊創建線性模型。 可以通過在給定的時刻運行仿真來計算工作點,也可以通過在輸入,輸出,狀態和狀態導數上施加約束來計算穩態點。
1、一維係統仿真
在係統級進行模擬可以對整個產品進行性能評估,而不僅僅是對產品的一部分進行性能評估。
2、方塊圖;控製係統設計
提供自然建模方法,用於開發涉及傳感器,執行器,反饋和內置邏輯的當今智能係統。
3、在同一圖中混合基於信號和物理建模
利用預定義的Modelica庫的強大功能,對常見的機械,電氣和熱物理組件進行建模。
4、通常比3D模擬快得多
依靠更高級別的模型抽象,可以更早地(即更接近概念設計階段)和快速設計探索實現更多產品性能洞察。
5、與其他Altair工具的連接
通過模型交換或與MotionSolve協同仿真實現真正的多學科係統仿真,實現受控多體動力學,Flux用於受控電機動力學模型等。
6、支持功能樣機接口(FMI)
包括功能樣機單元(FMU)可以與非Altair工具進行模型交換或協同仿真連接,這些工具也支持FMI標準。
1、模型創作
(1)構建,編輯和管理動態係統模型。
(2)模型是為特定模擬問題配置的框圖和其他組件的集合。
2、文件管理
(1)有關文件工具和支持的文件格式的基礎知識。
3、模型組件
(1)動態係統模型組裝中涉及的塊,圖表和其他組件。
4、使用模型
(1)在模型中添加屬性信息,注釋,查看,導航和搜索。
(2)使用多個模型(3)支持在會話中並發加載和顯示多個模型。
5、物理組件建模
(1)有助於使用隱式塊來建模物理係統。隱式塊具有用於在模型中定義約束的端口,而不是在傳統物理組件模型中找到的顯式輸入和輸出。
6、電子電路建模
(1)使用SpiceCustomBlock實現電子電路建模。
(2)模型的組件包括主圖和可能在層次上配置的其他圖。 除了圖表之外,模型還包括定義變量和函數的腳本,模擬參數以及完成給定模擬問題信息的屬性。
(3)整個模型數據以.scm文件格式存儲。
7、圖
(1)圖表是模型內部的塊,鏈接,注釋和其他組件的集合。
8、塊
(1)該塊是構建圖表的主要組件。
9、超級塊
(1)超級塊是將多個塊封裝到單個塊中。
10、鏈接
(1)鏈接連接圖中塊的組合。
11、上下文
(1)上下文是用於在圖中定義變量或數據過程的手段。
12、初始化
(1)在主圖上下文之上,軟件應用在模擬過程開始時執行的初始化OML腳本。
1、1D 係統仿真
在係統級別進行的仿真可對完整產品,而非產品的某一部分進行性能評估。
2、框圖;控製係統設計
提供了一種自然建模方法,可用於開發當下包括傳感器、致動器、反饋和內置邏輯在內的智能係統。
3、在同一框圖中混合使用基於信號的建模和物理建模
利用預定義的 Modelica 庫進行通用型機械、電氣和熱學物理組件的建模。
4、速度遠超 3D 仿真
依賴於更高的模型抽象水平,可以更早地(即更接近概念設計階段)獲得更多產品性能洞見並實現快速的設計探索過程。