液压系统建模和仿真SimHydraulics

--液压系统建模和仿真

SimHydraulics 是液压传动和控制系统的建模和仿真工具,扩展了

Simulink的功能。使用这个工具可以建立起含有液压和机械元件的物理网络模型,可用于跨专业领域系统的建模。

SimHydraulics 提供了构成液压系统的元器件模块库,库中也包括了用于构造其它元件的基本元素模块。SimHydraulics 适用于汽车,航空,国防和工业装备等领域中的各种应用,例如自动变速器,舵面操纵系统和重载驱动装置的建模分析。

SimHydraulics 同SimMechanics ,SimDriveline 和

SimPowerSystems 一同使用,能够支持对复杂机液系统和电液系统的建模,以分析他们相互交联的影响。

主要功能

液压和液压机械系统的物理建模环境超过75个液压和机械元器件模型,包括泵,阀,蓄能器和管路基本液压构造元素库,还有基本机械和运算单元可定制的常用液压流体工作介质

SimHydraulics 可在Simulink 下建立液压系统回路的网络模型,模型表达基于ISO 1219流体传动系统标准,并且建立的模型可以同机械和控制器模型相

结合。

机械液压和液压系统网络建模

使用SimHydraulics 可以建立起完整的液压系统模型,过程如同组建一个真实的物理系统。SimHydraulics 使用物理网络方式构建模型:每个建模模块对应真实的液压元器件,诸如油泵,液压马达和控制阀;元件模块之间以代表动力传输管路的线条连接。这样,就可以通过直接描述物理构成搭建模型,而不是从基本的数学方程做起。

SimHydraulics 库提供了75个以上的流体和液压机械元件,包括油泵,油缸,蓄能器,液压管路和一维机构单元,大部分商品化元器件都可以找到对应模型。

SimHydraulics 的模型符号符合ISO 1219流体动力系统标准,

SimHydraulics 可以自动从模型原理图综合出描述系统行为特征的方程组。SimHydraulics 得到的是直接使用Simulink 的求解器求解的方程组形式,而不是采用同步仿真方法,这样液压系统模型就完全同其它Simulink 模型部分集成在一起。

使用sensor 模块在SimHydraulics 模型中可以测量任何机械液压特征变量、例如压力、流量、位移、速度和力,然后将这些信号传给标准的Simulink 模块。Source 模块可以将Simulink 信号赋值给任何机械液压变量。使用Sensor 和source 模块可以在Simulink 中开发全局控制算法,并将它接入到SimHydraulics

模型网络中。

SimHydraulics 提供了阀,蓄能器,管路,泵,马达,油缸等大部分常用液压

系统元器件

液压系统元器件建模

•标准管路(standard pipeline )包括圆截面和非圆截面类型,主要考虑摩擦导致的压力损失和流体压缩性。分段管路(segmented pipeline )考虑摩擦损失,流体压缩性和流体惯性因素,可计算水锤和其他相关效应。加入local resistance 模块可以描述管路由于拐角,弯曲和截面变化导致的压力损失。

SimHydraulics 的作动器和泵模块库可以用来:

•建立理想的机械能-液压能变换器和单出杆/双出杆液压油缸;建立液压马达,定量泵和压力补偿变量泵的模型,描述旋转机械与液压系统之间的能量转换

SimHydraulics 的阀模块库可以用来:

•建立换向阀模型,包括双通,三通和四通阀,单向阀和先导式换向阀。流量控制阀,包括球阀,针阀,蝶阀和压力补偿型流量控制阀。压力控制阀,包括减压和溢流类型的阀。

阀模块库还提供了作动机构模型以模拟电磁阀,离散/比例式阀和伺服阀自定义模型

SimHydraulics 基础库提供了基本的流体和机构元素,还有产生和处理物理信号的专用工具。这些模块组合使用可以创建新的元器件模型。

液压构造模块(Hydraulics building blocks )支持基本的液体流动特性建模,定义一个元器件中过硫液体的压力变化同流量变化之间的关系。这些模块描述的基本物理环节中的压力流量关系,包括流体压缩性,惯性,机械摩擦,能量转换和固定/变截面节流。

机械构造模块(Mechanical building blocks )主要描述一维平移和旋转运动。这些元器件的变量同流体系统变量一同时解算。用于机械元器件的sensor and actuator blocks 可将SimMechanics 和SimDriveline 建立的更加详细的机械模型结合进来。

物理信号工具可以产生并处理物理变量信号,诸如流体压力和流量,以及速度,力和力矩。

SimHydraulics 提供了流体和机构基本构造元素模块,可创建定制元件模型定义流体属性

SimHydraulics 采用十分有效的方法来定义密度,粘度和体积弹性模量——这些关系系统动态特性的流体属性。SimHydraulics 提供了18种常用的液压流体介质,例如Skydrol LD¬4,HyJet 4A 和Fluid MIL¬F¬83828。流体属性使得对温度和含气量影响的计算可以自动进行。用户也可以通过指定流体的关键特征属性来自行定义流体的属性。

SimHydraulics 提供了常用的液压工作介质,例如Skydrol LD-4,HyJet 4A ,Fluid MILF-83828。系统可以通过给定的含气量和液体温度自动计算流体主要

特性

Simulink 中跨领域物理建模

SimHydraulics 扩展了在Simulink 中进行物理建模和仿真的能力。

标准的Simulink 模块定义了信号流中输入与输出之间的传递函数。对于诸如控制系统这样的应用,这种方式非常自然,实用和有效。

描述液压系统元件之间的相互影响需要更多的改变。例如,使用单向的信号流不足以表达液压系统网络中的流体运动,其中压力会发生传递并且流动方向也会改变。

使用SimHydraulics ,用户可以建立通常所见的控制系统单向信号流框图,然后可以将这部分模型同使用传统Simulink 模块建立的物理对象模型和SimHydraulics 建立的物理对象模型部分连接起来。

需要的产品

使用SimHydraulics 需要

•MATLABSimulinkSimscape 相关产品

•SimDriveline. Model and simulate mechan¬icaldriveline systems SimMechanics. Model and simulate mechanical systems SimPowerSystems. Model and simulate electrical power systems SimulinkParameter Estimation. Estimate model parameters using test data SimulinkResponse Optimiz ation. Optimiz e parameters in Simulink models 平台和系统要求

•Linux Linux x86-64Mac OS X Solaris Windows Windows x64

--液压系统建模和仿真

SimHydraulics 是液压传动和控制系统的建模和仿真工具,扩展了

Simulink的功能。使用这个工具可以建立起含有液压和机械元件的物理网络模型,可用于跨专业领域系统的建模。

SimHydraulics 提供了构成液压系统的元器件模块库,库中也包括了用于构造其它元件的基本元素模块。SimHydraulics 适用于汽车,航空,国防和工业装备等领域中的各种应用,例如自动变速器,舵面操纵系统和重载驱动装置的建模分析。

SimHydraulics 同SimMechanics ,SimDriveline 和

SimPowerSystems 一同使用,能够支持对复杂机液系统和电液系统的建模,以分析他们相互交联的影响。

主要功能

液压和液压机械系统的物理建模环境超过75个液压和机械元器件模型,包括泵,阀,蓄能器和管路基本液压构造元素库,还有基本机械和运算单元可定制的常用液压流体工作介质

SimHydraulics 可在Simulink 下建立液压系统回路的网络模型,模型表达基于ISO 1219流体传动系统标准,并且建立的模型可以同机械和控制器模型相

结合。

机械液压和液压系统网络建模

使用SimHydraulics 可以建立起完整的液压系统模型,过程如同组建一个真实的物理系统。SimHydraulics 使用物理网络方式构建模型:每个建模模块对应真实的液压元器件,诸如油泵,液压马达和控制阀;元件模块之间以代表动力传输管路的线条连接。这样,就可以通过直接描述物理构成搭建模型,而不是从基本的数学方程做起。

SimHydraulics 库提供了75个以上的流体和液压机械元件,包括油泵,油缸,蓄能器,液压管路和一维机构单元,大部分商品化元器件都可以找到对应模型。

SimHydraulics 的模型符号符合ISO 1219流体动力系统标准,

SimHydraulics 可以自动从模型原理图综合出描述系统行为特征的方程组。SimHydraulics 得到的是直接使用Simulink 的求解器求解的方程组形式,而不是采用同步仿真方法,这样液压系统模型就完全同其它Simulink 模型部分集成在一起。

使用sensor 模块在SimHydraulics 模型中可以测量任何机械液压特征变量、例如压力、流量、位移、速度和力,然后将这些信号传给标准的Simulink 模块。Source 模块可以将Simulink 信号赋值给任何机械液压变量。使用Sensor 和source 模块可以在Simulink 中开发全局控制算法,并将它接入到SimHydraulics

模型网络中。

SimHydraulics 提供了阀,蓄能器,管路,泵,马达,油缸等大部分常用液压

系统元器件

液压系统元器件建模

•标准管路(standard pipeline )包括圆截面和非圆截面类型,主要考虑摩擦导致的压力损失和流体压缩性。分段管路(segmented pipeline )考虑摩擦损失,流体压缩性和流体惯性因素,可计算水锤和其他相关效应。加入local resistance 模块可以描述管路由于拐角,弯曲和截面变化导致的压力损失。

SimHydraulics 的作动器和泵模块库可以用来:

•建立理想的机械能-液压能变换器和单出杆/双出杆液压油缸;建立液压马达,定量泵和压力补偿变量泵的模型,描述旋转机械与液压系统之间的能量转换

SimHydraulics 的阀模块库可以用来:

•建立换向阀模型,包括双通,三通和四通阀,单向阀和先导式换向阀。流量控制阀,包括球阀,针阀,蝶阀和压力补偿型流量控制阀。压力控制阀,包括减压和溢流类型的阀。

阀模块库还提供了作动机构模型以模拟电磁阀,离散/比例式阀和伺服阀自定义模型

SimHydraulics 基础库提供了基本的流体和机构元素,还有产生和处理物理信号的专用工具。这些模块组合使用可以创建新的元器件模型。

液压构造模块(Hydraulics building blocks )支持基本的液体流动特性建模,定义一个元器件中过硫液体的压力变化同流量变化之间的关系。这些模块描述的基本物理环节中的压力流量关系,包括流体压缩性,惯性,机械摩擦,能量转换和固定/变截面节流。

机械构造模块(Mechanical building blocks )主要描述一维平移和旋转运动。这些元器件的变量同流体系统变量一同时解算。用于机械元器件的sensor and actuator blocks 可将SimMechanics 和SimDriveline 建立的更加详细的机械模型结合进来。

物理信号工具可以产生并处理物理变量信号,诸如流体压力和流量,以及速度,力和力矩。

SimHydraulics 提供了流体和机构基本构造元素模块,可创建定制元件模型定义流体属性

SimHydraulics 采用十分有效的方法来定义密度,粘度和体积弹性模量——这些关系系统动态特性的流体属性。SimHydraulics 提供了18种常用的液压流体介质,例如Skydrol LD¬4,HyJet 4A 和Fluid MIL¬F¬83828。流体属性使得对温度和含气量影响的计算可以自动进行。用户也可以通过指定流体的关键特征属性来自行定义流体的属性。

SimHydraulics 提供了常用的液压工作介质,例如Skydrol LD-4,HyJet 4A ,Fluid MILF-83828。系统可以通过给定的含气量和液体温度自动计算流体主要

特性

Simulink 中跨领域物理建模

SimHydraulics 扩展了在Simulink 中进行物理建模和仿真的能力。

标准的Simulink 模块定义了信号流中输入与输出之间的传递函数。对于诸如控制系统这样的应用,这种方式非常自然,实用和有效。

描述液压系统元件之间的相互影响需要更多的改变。例如,使用单向的信号流不足以表达液压系统网络中的流体运动,其中压力会发生传递并且流动方向也会改变。

使用SimHydraulics ,用户可以建立通常所见的控制系统单向信号流框图,然后可以将这部分模型同使用传统Simulink 模块建立的物理对象模型和SimHydraulics 建立的物理对象模型部分连接起来。

需要的产品

使用SimHydraulics 需要

•MATLABSimulinkSimscape 相关产品

•SimDriveline. Model and simulate mechan¬icaldriveline systems SimMechanics. Model and simulate mechanical systems SimPowerSystems. Model and simulate electrical power systems SimulinkParameter Estimation. Estimate model parameters using test data SimulinkResponse Optimiz ation. Optimiz e parameters in Simulink models 平台和系统要求

•Linux Linux x86-64Mac OS X Solaris Windows Windows x64


相关文章

  • 动态系统建模与仿真
  • 摘要:经过半个多世纪的发展,仿真技术已经成为对人类社会发展进步具有重要影响的一门综合性学科.本文对建模与仿真技术发展趋势作了比较全面的分析.仿真建模方法更加丰富,更加需要仿真建模具有互操作性和可重用性,仿真建模与可信度评估成为仿真建模发展的 ...查看


  • 风力发电系统的建模和仿真
  • 第41卷第6期江汉大学学报(自然科学版) Vol.41No.6 风力发电系统的建模和仿真 谭 (江汉大学 昕,田继明 武汉 430056) 机电与建筑工程学院,湖北 摘要:概述了风力发电系统的建模和仿真方法,分析比较了它们的优缺点:介绍了多 ...查看


  • 系统级多学科建模与联合仿真
  • 系统级多学科建模与联合仿真 1. 概述 1.1. 数字化建模仿真 在技术的发展和市场的驱动下,产品功能越来越复杂,通过解析的方法对产品进行分析的难度逐渐增大.而采用实验的方法对产品进行研究则需要物理样机,对于这种方法,一方面所需投入较多.时 ...查看


  • 基于UML的搜索雷达仿真系统建模与实现
  • 第44卷第4期(总第174期) 2015年12月 火控雷达技术 FireControlRadarTechnology V01.44 No.4(Series174) Dec.2015 基于UML的搜索雷达仿真系统建模与实现 邓东旭 王学智 徐 ...查看


  • 建模与仿真技术发展趋势分析_杨明
  • V ol. 16 No. 9 系 统 仿 真 学 报 Sept. 2004 JOURNAL OF SYSTEM SIMULATION • 1901 • 建模与仿真技术发展趋势分析 杨 明1, 张 冰2, 王子才1 (1哈尔滨工业大学,哈尔滨 ...查看


  • 雷达电子对抗异构仿真系统集成技术
  • 摘要:为了提升现代化部队的整体作战能力,优化各种作战设备的工作性能,需要加强对信息技术.计算机网络及其它专业技术手段的合理运用,确保作战训练计划的顺利实施.结合当前雷达电子对抗异构仿真系统的实际应用概况,可知系统的异构性数据同步性之间存在着 ...查看


  • 电子产品架构设计.性能仿真分析系统解决方案
  • 电子产品架构设计.性能仿真分析 系统解决方案 - VisualSim EDA技术经过了二十几年的发展,针对电子设计流程中某一专门领域的设计验证工具(如FPGA.DSP设计或PCB设计)已经发展得相当成熟,自动化程度越来越高,使用也变得越来越 ...查看


  • 多体动力学仿真软件ADAMS理论基础及其功能分析
  • 第5卷,第4期 .,01.5.No.4 电子与封装 ELECTRONICS&PIACKAGING 总第24期 2005年4月 ④⑧⑧④@⑧⑧ 吣.一 \-./ .-:∥.之二p ?≮=如'.kj:p.连鼻, 多体动力学仿真软件AD创 ...查看


  • 建模仿真实验报告-球杆实验(1)
  • 实验一 简化模型的建立和稳定性分析 一.实验目的 1. 了解机理法建模的基本步骤: 2. 会用机理法建立球杆系统的简化数学模型: 3. 掌握控制系统稳定性分析的基本方法. 二.实验要求 1.采用机理法建立球杆系统的数学模型: 2.分析系统的 ...查看


热门内容