多學科系統(tǒng)級虛擬樣機建模與仿真技術外文翻譯、中英文翻譯、外文文獻翻譯
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附錄 附錄一 to to to so on in t is is In of is to ow s is an In to we in to as as in to 2. t 2.1 is at is ay so P. as of of so on in so in so is is to in to to 2.2 is in in * in M ], [ K ], [ x ] in as as * in he so in to is is in to 2.3 in an to he so on so on so in of is to in so on in to at is 3. n of is PD PD to in of PD in At at SC to in to is to t is on * - in * - a SE - - on to in on * ++ ++ - - in ++ - of on * on to * * on to * on so on * AC or II n on * * * in to on * * 0 t 1 y as as in so on in we in of on to of on 2 t to 3 n in to be to in to as as we to is on E to on of s 4 . 統(tǒng)級 in in is In in as as On on by If to "to it is is a as as in if be of PD 能化 in at 5 as 6 錄 二 多學科系統(tǒng)級虛擬樣機建模與仿真技術 本文從當前產(chǎn)品設計過程對多學科聯(lián)合仿真的需求出發(fā),分析了產(chǎn)品協(xié)同設計對仿真技術三個層次的功能需求,并引出當前實現(xiàn)多學科集成仿真的一般方法。多學科聯(lián)合仿真需要控制、機構(gòu)、有限元等不同仿真環(huán)境的集成和數(shù)據(jù)交換,供最為系統(tǒng)和完整的多學科協(xié)同仿真開發(fā)環(huán)境,本文詳細介紹了 學科系統(tǒng)級虛擬樣機建模和仿真的解決方案,并給出了具體的實例。 1.多學科聯(lián)合仿真的需求 眾所周知,現(xiàn)代產(chǎn)品的研發(fā)流程是多人團隊、多學科領域的協(xié)同設計過程。在產(chǎn)品開發(fā)過程中,無論是系統(tǒng)級的方案原理設計,還是部件級的詳細參數(shù)規(guī)格設計,都涉及到多個不同的子系統(tǒng)和相關學科領域,這些子系統(tǒng)都有自己特定的功能和獨特的設計方法,而各子系統(tǒng)之間則具有交互耦合作用,共同組成完整的功能系統(tǒng)。 圖 1 現(xiàn)代產(chǎn)品過程涉及多個子系統(tǒng)和相關學科領域 如何有效的協(xié)調(diào)各個子系統(tǒng)設計團隊的工作,讓團隊之間達到信息共享、互通有無,并保證子系統(tǒng)的設計質(zhì)量和整體性能,實現(xiàn)產(chǎn)品設計真正的一體化和協(xié)同化,從而提高設計效率,節(jié)省設計成本,縮短開發(fā)周期,這是一個非常重要的問題。 為了達到上述目標,我們必須滿足以下三個層次的需求: 第一,具備各子系統(tǒng)和各學科領域有效的集成仿真工具,從而保證各子系統(tǒng)的 設計水準和可靠性; 圖 2 各學科領域的不同設計工具 第二,能夠?qū)崿F(xiàn)各仿真工具之間的無縫集成和數(shù)據(jù)交換,在統(tǒng)一架構(gòu)下實現(xiàn)模型整合; 第三,為了能夠協(xié)調(diào)和管理各設計團隊,以及在設計過程中產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù),實現(xiàn)資源優(yōu)化配置,還必須具有仿真數(shù)據(jù)和流程的管理平臺,實現(xiàn)各學科領域的真正協(xié)同仿 真。 2.多學科協(xié)同仿真的一般實現(xiàn)方法 目前較為通用和流行的實現(xiàn)多學科集成仿真的方法主要包括以下三種: 合仿真式( 聯(lián)合仿真式是目前較為通用,也是使用最多的一種數(shù)據(jù)交換方式,其數(shù)據(jù)交換原理如圖 3 所示,兩個不同仿真工具之間通過 P 等方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和調(diào)用。 圖 3 聯(lián)合仿真式的基本原理 當兩個不同仿真工具之間通過聯(lián)合仿真方式建立連接后,其中一者所包含的模型可以將自己計算的結(jié)果作為系統(tǒng)輸入指令傳遞給另一者所建立的模型,這種指令包括力、力矩、驅(qū)動等典型信號,后者的模型在該指令的作用下所產(chǎn)生的響應量,如位移、速度、加速度等,又可以反饋給前者的模型,這樣,模型信息和仿真數(shù)據(jù)就可以在兩者之間雙向傳遞。 聯(lián)合仿真方式的典型應用有:多體動力學與控制系統(tǒng)(如車輛控制)、結(jié)構(gòu)與氣動載荷(如飛行動力學分析),等等。這是一種最為容易建立和實現(xiàn)的集成仿真方式,具有很強的普適性,但局限在于難以處理剛性系統(tǒng),對系統(tǒng)資源占用較多,某些情況可能速度較慢。 型轉(zhuǎn)換式( 模型轉(zhuǎn)換式的原理如圖 4 所示。其主要原理是將其中一個工具的模型轉(zhuǎn)化為特定格式的包含模型信息的數(shù)據(jù)文件,供另一個工具中的模型調(diào)用,從而實現(xiàn)信息交互。典型的數(shù)據(jù)格式如用于剛彈耦合分析的模態(tài)中性文件( 在該文件中包含采用 [M]、 [K]、 [x]和振型矩陣表示的彈性體信息;用于控制機構(gòu)一體化仿真以及其它仿真的動態(tài)鏈接庫文件( 該文件中包含采用變量 表示的函數(shù)信息。 圖 4 模型轉(zhuǎn)化式的基本原理 模型轉(zhuǎn)化式的典型應用有:控制、電液與機構(gòu)一體化仿真(如飛機操縱面),有限元與多體機構(gòu)(如剛彈耦合機械系統(tǒng)),等等。這種方式的特點在于求解速度快,對系統(tǒng)資源占用較少,穩(wěn)定性 好,并且模型建立后便于重復使用,而局限則在于需要定義特定數(shù)據(jù)格式的文件,通用性稍差。 解器集成式( 求解器集成式的基本原理是實現(xiàn)兩個不同工具之間的求解器代碼集成,從而實現(xiàn)在其中一個仿真環(huán)境中對另一個仿真工具的求解器調(diào)用,如圖 5 所示。 圖 5 求解器集成式的基本原理 求解器集成式的典型應用有:帶有屈曲等材料非線性問題的大型結(jié)構(gòu)模型,帶有流固耦合、沖擊等幾何非線性問題的大型結(jié)構(gòu)問題,等等。這種方式的優(yōu)勢在于可以方便有效的運用多種學科領域的求解技術,便于用戶直接使用現(xiàn)有模型,而局限在于模型中的某些因素如單元類型、函數(shù)形式等某些情況下需要重新定義,同時軟件的開發(fā)和升級周期較長。 3. 學科協(xié)同仿真解決方案 針對多學科協(xié)同仿真三個層次的需求, 供當前最為系統(tǒng)和完整的解決方案。 首先, 供集成的 模仿真環(huán)境 含一整套全面的 具用于仿真系統(tǒng)的各種性能,從而高效的建立各子系統(tǒng)的模型,評價系統(tǒng)性能。 圖 6 集成 真環(huán)境 次, 成員之間均 具有無縫集成能力,可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和模型整合 ,建立完整的一體化虛擬樣機; 有悠久的開發(fā)歷史,其成員都是各自領域居于領先地位的仿真工具,通過了大量工程項目的檢驗,知識和經(jīng)驗的不斷積累,具有極強的可靠性與穩(wěn)定性。目前 成員之間可以方便的通過不同方式實現(xiàn)模型數(shù)據(jù)交互、求解器整合和計算過程協(xié)同,同時 在積極的開展工作,將 成員移植和整合到統(tǒng)一的架構(gòu)之下,以便用戶可以在統(tǒng)一的界面環(huán)境下完成所有分析工作。 圖 7 現(xiàn)完整功能虛擬樣機 再次, 強大的仿真流程與數(shù)據(jù)管理平臺,為企業(yè)提供協(xié)調(diào)和管理設計人員、仿真工具,模型數(shù)據(jù)的統(tǒng)一架構(gòu),實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和組合,提高產(chǎn)品開發(fā)效率。 成仿真方式 根據(jù)實現(xiàn)集成仿真的三種通用方法各自 的優(yōu)勢和特點,結(jié)合各仿真工具自身的特點和用途, 員間通過不同的方式實現(xiàn)整合。 成方式 目前 者之間的集成越來越緊密,集成的方式也越來越豐富。 以通過聯(lián)合仿真式、模型轉(zhuǎn)換式和求解器集成式三種方式進行協(xié)同仿真。 * 聯(lián)合仿真式 -由 解器求解各自的模型; -在設定時間步進行數(shù)據(jù)- 配套講稿:
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