Utilisations et exemples de System Modeler
Développez des modèles réalistes et des jumeaux numériques pour n’importe quel secteur d’activité avec System Modeler. Les composantes de base intégrées et les bibliothèques personnalisées peuvent représenter des éléments et des processus dans n’importe quel domaine. Téléchargez une version d’essai pour tester vous-même les modèles dynamiques.
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Amortissement actif
Les vibrations causées par les machines lourdes peuvent poser des problèmes d’intégrité structurelle, en particulier si elles sont montées sur une structure ou un châssis en acier. Ce modèle étudie comment minimiser les vibrations d’un moteur diesel à l’aide d’un amortisseur à masse réglée.
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Climatisation : effet de l’orientation d’un bâtiment
Quelles sont les propriétés des bâtiments qui influencent l’énergie dépensée pour la climatisation ? Cet exemple utilise les données de 768 bâtiments résidentiels divers pour prédire la charge thermique de leur climatisation en entraînant un réseau neuronal. Reliez ce réseau à des composantes de modélisation thermique pour étudier l’effet de l’orientation des bâtiments.
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Connexion des systèmes avec OPC
La bibliothèque OPC Classic vous permet de connecter vos modèles de simulation au monde réel à l’aide d’Open Platform Communication (OPC). Ici, vous allez connecter un modèle d’usine de traitement et un contrôleur logique programmable (PLC) du monde réel dans System Modeler pour leur permettre de communiquer entre eux par le biais d’une OPC.
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Contrôle de la profondeur d’un sous-marin
Être capable de naviguer rapidement d’une profondeur à l’autre est une exigence opérationnelle pour un sous-marin. Pour les opérations de furtivité, il est important qu’il n’y ait pas d’oscillations pendant ce mouvement. L’exemple suivant montre comment concevoir un contrôleur pour de telles applications.
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Contrôle de la trajectoire d’un satellite : co-simulation à l’aide des FMU
Importez des modèles autonomes à partir d’autres outils compatibles avec les FMI et exécutez-les en mode synchrone avec vos modèles. Cet exemple modélise un satellite avec une combinaison de mécanique 3D et de logique de contrôle basée sur des blocs.
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Contrôle de la vitesse d’un moteur à courant continu
Les mécanismes de contrôle de la vitesse ont un large éventail d’applications, allant de la supervision du mouvement des ascenseurs à la direction d’un véhicule autonome. Cet exemple montre comment créer un contrôleur de vitesse pour un moteur à courant continu.
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Convertisseur Boost
Les convertisseurs Boost sont utilisés pour augmenter la tension d’un niveau inférieur à un niveau supérieur. On trouve des convertisseurs Boost dans les véhicules électriques pour augmenter la tension d’une pile de batteries vers le moteur et dans les lampes LED pour augmenter la tension d’une cellule de batterie vers la diode lumineuse.
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Convertisseur Buck–Boost
Les convertisseurs Buck–Boost sont utilisés à la fois pour augmenter la tension d’un niveau inférieur à un niveau supérieur et pour diminuer la tension d’un niveau supérieur à un niveau inférieur. Les convertisseurs Buck–Boost sont utilisés dans les applications où la tension d’alimentation varie dans le temps, telles que les applications alimentées par batterie.
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Fiabilité des ASI
Une alimentation sans interruption (ASI) est utilisée pour protéger les appareils électriques tels que les ordinateurs contre les pannes de courant, lorsque l’alimentation principale est défaillante. Cet exemple modélise à la fois le comportement physique et la fiabilité d’une ASI. Il est possible de tirer des conclusions sur le comportement de commutation et la fiabilité du système.
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Modélisation des pertes de chaleur du groupe motopropulseur
Seuls 14 à 26 % environ de l’énergie du carburant que vous mettez dans votre réservoir sont utilisés pour faire rouler votre voiture. Une partie de l’énergie est perdue en raison de la production de chaleur dans le groupe motopropulseur. Dans cet exemple, vous apprendrez à modéliser la perte de chaleur du groupe motopropulseur.
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Moteur à piston
Dans un moteur à piston, le volant d’inertie stocke l’énergie de rotation qui permet au piston de revenir à sa position initiale. Dans cet exemple de modèle de moteur à piston, vous utiliserez des animations de Mathematica pour montrer comment l’énergie de rotation est stockée et utilisée en continu.
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Moteur hydraulique
Les moteurs hydrauliques, ou actionneurs rotatifs, convertissent la puissance du fluide en mouvement rotatif. Ils sont classés en fonction de leur cylindrée, de leur capacité de couple, de leur vitesse et de leur pression maximale. Ici, vous pouvez étudier la relation entre deux de ces variables en examinant l’effet de la cylindrée sur la vitesse du moteur.
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Optimisation du démarrage d’une chaudière à tambour
La demande de changements rapides dans la production d’énergie augmente, ce qui entraîne la nécessité de démarrer rapidement les chaudières. Toutefois, il faut veiller à ne pas chauffer une chaudière trop rapidement, car cela pourrait entraîner des défaillances matérielles. Cet exemple utilise un modèle de chaudière non linéaire qui capture les principales propriétés dynamiques.
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Orbite de transfert de Hohmann
Les missions spatiales ajustent souvent les trajectoires orbitales pour économiser du carburant, optimiser l’énergie solaire ou éviter les dangers, en utilisant des impulsions de force appliquées stratégiquement. Cet exemple démontre le calibrage de ces impulsions à l’aide de Wolfram Language.
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