Simulation de système avec Ansys Twin Builder
Du principe fonctionnel à la simulation
De la première idée fonctionnelle et d'un croquis schématique à la simulation de votre produit avec un modèle de système. Cette formation est proposée sous la forme d'un cours de 2 jour(s).
Durée
2 jours
Prérequis
Aucun
Logiciel utilisé
Ansys Twin Builder
- Décrire de manière structurée des relations physiques complexes
- Apprenez à utiliser Ansys Twin Builder et l'environnement Modelica
- Faites connaissance avec la vaste bibliothèque de modèles 0D/1D
- Valider et interpréter les résultats de la simulation
Description
Avec la simulation de systèmes, des effets complexes n’apparaissant qu’à ce niveau peuvent être simulés. Quelle est la meilleure façon de commencer ? Où définir les limites du système ? Comment valider les résultats ?
Dans cette formation, vous apprendrez comment créer un modèle de système basé sur un schéma et le construire pas à pas en amenant plus de détails et en élargissant sa portée. En plus du contexte théorique et la mise en œuvre dans Ansys Twin Builder, nous couvrons également l'utilisation de l'environnement Modelica et de la vaste bibliothèque spécifique à l'utilisateur. Vous saurez comment intégrer dans votre modèle les résultats de simulation et de test ainsi que les éléments librement utilisables de la bibliothèque Modelica. Des exemples pratiques vous aideront à consolider vos nouvelles connaissances.
Le contenu de la formation s'adresse à la fois aux responsables du système et aux ingénieurs en calcul qui s'occupent de mécanique, fluidique, thermique ou de systèmes électriques.
Agenda détaillé de cette formation de 2 jours
Jour 1
01 Concept de modélisation
- Pourquoi utiliser la simulation de système
- Travailler avec des analogies : l'idée de base de la simulation de système
- Exercice : Simulation d'un cycle de conduite simple avec les modèles SML et VHDL-AMS
02 Introduction à Ansys Twin Builder
- Aperçu de l'interface utilisateur
- Procédure de simulation d'un système
- Fondements de la modélisation : approche causale et conservative.
- Exercice : Simulation d'un groupe motopropulseur de véhicule
03 Modélisation mécanique avec Modelica
- Différence entre l'observation 0d et 1d
- Préparation d'une tâche plus complexe pour la simulation
- Travailler avec la bibliothèque modèle de Modelica
- Exercice : Simulation d'une perceuse à percussion
04 Données externes et études de paramètres
- Intégration des résultats de mesure et de simulation avec les tableaux de consultation
- Paramétrage des modèles
- Études de paramètres automatisées
- Exercice : Simulation d'une chaîne de transmission de véhicule avec une machine électrique intégrée
Jour 2
05 Simulation de réseaux de fluides
- Travailler avec des composants fluidiques de la bibliothèque
- Construction d'un réseau de fluides avec Modelica
- Intégration des résultats des simulations de la CFD
- Exercice : Simulation d'un circuit de refroidissement de véhicule
06 Simulation de réseaux thermiques
- Définition des transferts de chaleur
- Couplage des domaines fluides et thermiques
- Exercice : Simulation d'un système de refroidissement de véhicule
- Perspectives : Intégration de calculs CFD via un modèle de comportement
07 Simulation de systèmes électriques
- Construction de circuits électriques simples
- Connexion aux systèmes mécaniques
- Exercice : Simulation d'un moteur électrique avec onduleur
08 Perspectives sur d'autres sujets
- Éléments personnalisés
- Exercice VHDL-AMS : effet Joule dans une résistance
- Exercice Modelica : Balle rebondissante
Formateurs
Données sur les participants
Informations complémentaires
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