CATIA 系统工程 实现数据、业务、流程、想法与社交的统一协同

蓝图分享网 2022-09-23 11:46:26 363阅读 0评论

3DEXPERIENCE 平台使用开放 Modelica 语言和功能模型接口 (FMI) 标准,对多物理场动态和控制系统迅速进行建模和模拟。这些系统可包含机械、电气、电子、液压、热力、控制、电力或面向流程等相结合的特性和组件。

CATIA 系统工程 实现数据、业务、流程、想法与社交的统一协同 第1张

完整且统一的系统仿真解决方案:

 
  • 基于3DE平台,实现面向其他仿真平台集成。
  • 面向多物理场实现仿真验证。
  • 助力做出准确,快速的设计决策。
  • 简化设计、仿真、工程的协作创新。

角色/功能

电池系统

从电池工程到电池组设计的电池系统开发快速融合:

 
  • 在模型管理和数据处理中利用内置算法,以促进提高工作效率。
  • 推动开发创新解决方案,用于整个系统的热回收和热管理。
  • 可对冷却回路进行高效的建模和仿真,从而大幅降低成本。

复杂电磁系统架构

用于复杂电池系统开发的系统架构设计、建模和仿真:

 
  • 用于电气、热和老化行为仿真的快速电池多物理场建模。
  • 电池组多物理场建模,可实现高效的冷却系统开发。
  • 基于电化学电池模型的电池老化调查。

底盘与悬架系统

底盘和悬架系统开发的快速融合:

 
  • 在适用于主动悬挂系统的多专业方法中,更快速地研究车辆操纵系统。
  • 优化和评估车辆控制策略。
  • 与底盘概念设计师开展无缝协作。

飞机系统多物理仿真

使用多物理仿真,快速评估并融合适当的飞机系统概念:

 
  • 帮助实现系统行为的并发工程和统一理解,以加快开发融合。
  • 允许针对不同配置和场景作出主要飞机系统的性能平衡。
  • 快速估计电力零部件要求。
  • 快速估计电力零部件要求。
CATIA 系统工程 实现数据、业务、流程、想法与社交的统一协同 第2张

起落架系统多物理仿真

使用多物理场仿真,快速融合受控曲面系统和起落架系统开发:

 
  • 确定由于作用于带有刚性和柔性几何体的翼板上的空气动力学力,而作用在连杆上的负载。
  • 优化不同参数之间的循环,用于控制策略定义。
  • 执行动态系统行为研究,包括缩回、展开、锁和液压系统故障、振动、风测试。

复杂动态系统

通过建模和模拟,加快开发和了解复杂动态系统的速度:

 
  • 对复杂产品和系统的性能进行快速建模和模拟。
  • 通过早期虚拟模拟加速对复杂系统的理解和验证。
  • 快速找出复杂的多物理场设计问题的解决方案。
  • 使用遵循 Modelica 的零部件模型,以确保知识产权的捕捉和重复利用。
  • 在系统设计流程中快速、准确及尽早地确定系统零部件和参数的尺寸并进行调整和优化。

电动动力总成

使用多物理场仿真,快速融合和研究完整的电动动力总成性能:

 
  • 在模型管理和数据处理中利用内置算法,以促进提高工作效率。
  • 考虑电池组中电池块参数的差异。
  • 可对冷却回路进行高效的建模和仿真,从而大幅降低成本。
  • 推动开发创新解决方案,用于整个系统的热回收和热管理。

仿真协同

使用 3DEXPERIENCE 平台生成功能模拟单元 (FMU),以便在其他协同模拟平台上集成和模拟模型:

 
  • 自动生成完全符合函数模型接口 (FMI) 标准的可靠功能模拟单元 (FMU),以用于协同仿真。
  • 使用符合 Modelica 标准的 3DEXPERIENCE 模型生成独立可执行的 FMU,以用于其他协同仿真环境。

复杂机电一体化系统

利用 Modelica 和 3DEXPERIENCE 的力量迅速开发、模拟和验证复杂机电一体化系统:

 
  • 通过丰富的集成 2D 与 3D 系统开发环境,快速开发包含机械、嵌入式控制软件、电子、液压和气动技术的系统。
  • 通过模块化零部件和系统的重用,尽量降低开发成本并减少工作量。
  • 通过基于模型的结构化系统工程方法确保遵循市场和法规要求。
  • 在多个系统与产品之间重用知识产权、专业知识和模型。
  • 所有专业对某个产品或系统行为都具有统一的解释。

发动机与传输系统

使用多物理场仿真,快速融合发动机和传输系统开发:

 
  • 评估最高效的动力传动系统,以增强车辆的性能和效率。
  • 提供完整的动力总成实验,以实现快速参数化(柴油和汽油发动机以及齿轮箱结构)。
  • 为火花点火和压缩点火发动机建模,以调查二氧化碳排放量和颗粒物排放量。
  • 支持相关控制系统的设计和验证。

行为模型代码

使用符合 Modelica 标准的系统行为模型生成 C 代码,从而在任何硬件平台上对模型进行验证:

 
  • 自动生成可靠且可追溯的 C 源代码。
  • 生成的 C 代码经过调整后,可在任何硬件平台上使用。
  • 开放对 C 源代码的访问,以方便用户执行自定义。

热舒适度分析

分析 HVAC 系统、气候和设备对区域内乘员的热舒适度影响:

 
  • 无需费时耗资的协同仿真分析,即可确定人体舒适度。
  • 通过对不同区域和空调系统的同时动态仿真来评估人体舒适度。
  • 可使用先进的工程技术,并且能够利用人体舒适度特定模型,从而节省时间。
  • 轻松建造并模拟详细和现实人体舒适度、区域、气候和流体流模型。

热系统

设计和模拟热系统,例如制冷循环和混合物、热泵:

 
  • 根据您的需求快速优化最佳热系统。
  • 对单个零部件进行详细建模和模拟。
  • 大型、复杂系统的优化。
  • 广泛的应用范围。
  • 热泵系统。
  • 液压网络。
  • 带喷射器的系统。
  • 加热;通风和空调系统。
  • 发动机冷却排气系统。

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