Altair Activate 2020(多学科系统仿真软件)
附安装教程- 软件大小:1147 MB
- 更新日期:2020-06-15 17:31
- 软件语言:简体中文
- 软件类别:辅助设计
- 软件授权:免费版
- 软件官网:待审核
- 适用平台:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
- 软件厂商:
软件介绍 人气软件 下载地址
Altair Activate 2020是一款非常实用且功能完善的多学科系统仿真工具,此工具可帮助用户部署边缘计算集群,训练和执行机器学习模型,实现复杂的应用程序业务逻辑,执行数据转换,可视化实时数据等等;它为您的数字化转型提供基础,以使其快速发展,快速扩展并随着时间的推移不断改进;支持系统建模,Altair基于模型的开发工具可推动快速开发,以实现更智能的连接系统,在从早期概念设计到详细设计再到硬件在环测试的整个开发周期中,将复杂的产品作为系统系统进行仿真,通过将机械模型与电气模型相结合来探索更多内容,以实现多学科仿真并为下一代嵌入式系统利用自动代码生成功能;在结构体领域,每次都经过验证的准确性,Altair提供行业领先的工程分析和优化工具,从仿真驱动的设计概念到详细的虚拟产品验证,以及简化的建模工作流程到高级高保真模型构建;无论大小,用户都相信自己的决策取决于仿真驱动设计的先驱Altair;需要的用户可以下载体验
新版功能
交流图书馆
新的Communicate块库提供对TCP / IP,UDP,串行和MQTT通信协议的支持。
HSTPYFIT块
新的HSTPYFIT模块实现了从Altair HyperStudy导出的拟合(pyfit)解决方案。
导出FMU 时添加文档
将超级块导出为FMU时,可以利用激活中的模型报告功能,并有选择地发出命令以生成包含有关超级块信息的.html页面,并将其包含在FMU中。
阅读并显示FMU文档
FMU导入块可以以.html页(可选)的形式访问和显示有关FMU的信息。
新教程:探索使用助焊剂的三种耦合方法
使用联合仿真,查找表和FMU比较Activate和Flux之间的三种耦合方法。
信号电流块
SignalCurrent块已添加到HyperSpice库中(在HyperSpice> Analog> Interfaces下)。
软件功能
1、模型创作
构建,编辑和管理动态系统模型。
模型是为特定模拟问题配置的框图和其他组件的集合。
2、文件管理
有关文件工具和支持的文件格式的基础知识。
3、模型组件
)动态系统模型组装中涉及的块,图表和其他组件。
4、使用模型
在模型中添加属性信息,注释,查看,导航和搜索。
使用多个模型
该软件支持在会话中并发加载和显示多个模型。
5、物理组件建模
有助于使用隐式块来建模物理系统。
隐式块具有用于在模型中定义约束的端口,而不是在传统物理组件模型中找到的显式输入和输出。
软件特色
1、1D 系统仿真
在系统级别进行的仿真可对完整产品,而非产品的某一部分进行性能评估。
2、框图;控制系统设计
提供了一种自然建模方法,可用于开发当下包括传感器、致动器、反馈和内置逻辑在内的智能系统。
3、在同一框图中混合使用基于信号的建模和物理建模
利用预定义的 Modelica 库进行通用型机械、电气和热学物理组件的建模。
4、速度远超 3D 仿真
依赖于更高的模型抽象水平,可以更早地获得更多产品性能洞见并实现快速的设计探索过程。
安装步骤
1、用户可以点击本网站提供的下载路径下载得到对应的程序安装包
2、只需要使用解压功能将压缩包打开,双击主程序即可进行安装,弹出程序安装界面
3、同意上述协议条款,然后继续安装应用程序,点击同意按钮即可
4、可以根据自己的需要点击浏览按钮将应用程序的安装路径进行更改
5、弹出应用程序安装进度条加载界面,只需要等待加载完成即可
6、桌面快捷键的创建可以根据用户的需要进行创建,也可以不创建
7、现在准备安装主程序,点击安装按钮开始安装
8、弹出应用程序安装进度条加载界面,只需要等待加载完成即可
9、根据提示点击安装,弹出程序安装完成界面,点击完成按钮即可
方法
1、程序安装完成后,先不要运行程序,打开安装包,然后将文件夹内的文件复制到粘贴板
2、将Activate2020文件夹中的“liblmx-altair.dll”复制到软件安装目录下替换即可
软件默认路径【C:\Program Files\Altair\2020\Activate2020\】
3、完成以上操作步骤后,就可以双击应用程序将其打开,此时您就可以得到对应程序
使用说明
创建一个新模型
创建一个新的模型.scm文件。
在功能区中,在“ 文件”工具组中,单击,或从菜单栏中选择“ 文件” >“ 新建”。
将打开一个新的建模窗口,供您创建模型。
本教程的文件
正弦积分
您可以在以下位置找到在教程中构建的模型的最终版本以及完成教程所需的任何文件: / tutorial_models /。
创建图
从位于系统库面板中的块中构建图。
选择视图> 调色板浏览器。
选板浏览器显示已安装的库选板。
双击激活> 信号发生器。
选板浏览器显示信号发生器选板中可用的块。
选择SineWaveGenerator块,然后将其拖放到建模窗口中。
SineWaveGenerator块是图程序集中的第一个块。
在“ 面板浏览器”中,将以下块拖放到图中:
从激活> 动态中,将一个积分块拖放到SineWaveGenearator块的右侧。
从激活> 路由中,将一个Mux块拖放到积分块的右侧。
从Activate > SignalViewers中,将一个Scope块拖放到Mux块的右侧。
您的块装配应如下所示:
图1.块体组装
将鼠标悬停在SineWaveGenerator 块的输出端口上,直到光标成为指针,
单击积分块的输入端口:块之间将出现一个链接:
提示:要自动连接块,请按住Shift 键并单击每个块。来自第一个块的下一个可用输出连接到第二个块的下一个可用输入。要取消选择端口,请按Esc。
链接下图中的其余块,如下图所示。注意前两个块之间的链接中的弯曲。如果链接是笔直的,请通过区域选择SineWaveGenerator块并将其向上移动以使其高于“积分”块来创建折弯。
按住Alt键,然后单击SineWaveGenerator和 Integral模块之间的链接的弯头。
在链接中创建拆分:
将链接拖动到Mux 块的上部输入端口:
或者,单击Mux模块的上部输入端口以启动链接,然后单击目标链接弯头以创建拆分:
您完成的图应如下所示:
在功能区上,从“ 文件” 工具组中,单击“ 保存”。
在“ 将模型另存为”对话框中,指定目录,并为文件名输入 SineIntegral_practice。
您的图将另存为模型文件 SineIntegral_practice.scm。
调整块和链接
调整块的大小和图中链接的位置。
为了更好地对齐Mux和Scope块之间的链接,请单击并按住 Scope块,然后将块向下稍微移动直到链接变为一条直线。
将鼠标悬停在连接到Mux模块上部输入端口的链接上,直到突出显示链接段。
保持并向上拖动链接线段,然后将该线段放到“积分”块上方的位置。
选择链接的垂直部分,然后向左移动,以使其不太靠近Mux块。
单击并按住您在下图中看到的点。您可以通过移动点而不是链接线段来调整链接路线。
向上拖动鼠标,然后在链接路由可接受时松开鼠标。
选择积分块。按住并略微向上拖动鼠标,以拉直积分块和Mux块之间的弯曲链接。
选择“ 范围”块并将鼠标悬停在其角之一上。控制点出现:
要增加块的大小,请向外拖动控制点。
保持选中“示波器”块,将其稍微向上移动以拉直Mux和“示波器”块之间的链接。
单击文件> 保存。
删除块和链接
删除并还原图中的块和链接。
在模型上,选择SineWaveGenerator块。
右键单击,然后从上下文菜单中选择“ 删除”。
SineWaveGenerator块及其关联的链接已删除。
要恢复被删除的区块和链接,点击编辑> 撤消或按Ctrl键 + Z ^。
选择连接到“ 作用域”块的链接:
右键单击,然后从上下文菜单中选择“ 删除”。
要恢复被删除的链接,点击编辑 > 撤销,或按Ctrl键 + Z ^。
要一次删除多个块和链接,可以在区域中选择图的一部分,然后如上所述删除并恢复该部分。从图的左上角单击并向下和向右拖动以选择图的包含SineWaveGenerator和Integral块的部分。
在选择矩形的外部单击以取消选择块和链接。
复制块
使用复制和粘贴或Ctrl键+拖动方法复制图表中的块。
在图的右上角附近,单击并向左和向左拖动一个框。
在所选图的部分周围出现一条虚线。
在图表中,单击并拖动一个框以区域选择 SineWaveGenerator和Integral 块。右键单击选择框,然后从上下文菜单中,选择 复制或按Ctrl键 + C。
要粘贴复制的块和链接,请在区域选择之外右键单击,然后从上下文菜单中选择“ 粘贴” 或按Ctrl +V。
所选块的副本出现在图中。
或者,要复制一个块,请选择“ 范围” 块;按住Ctrl 键;将选定的范围块拖到图中的空白区域;释放鼠标,然后释放Ctrl键。
出现一个重复的作用域块:
选择“ 文件” >“ 关闭”。不要将更改保存到模型文件。
翻转和更换块
使用“翻转”和“替换”选项在图中放置对象。
选择文件> 打开 SineIntegral_practice.scm。
在“ 面板浏览器”中,双击“ 激活”,双击“ MathOperations”,选择“ 求和” 块并将其拖放到图中。
在“ 求和”块上,右键单击,然后从上下文菜单中选择“ 翻转”。
该块水平翻转,就像围绕其中心绕垂直轴镜像一样。
再次翻转求和块以恢复其原始方向。
为了削减块,用鼠标右键单击求和块,选择 剪切或按Ctrl键 + X。
右键单击Mux块,然后从上下文菜单中选择Paste。
将Mux块替换为上一步中剪切的Sum块。
右键单击Sum块,然后从出现的上下文菜单中选择Show Name。如果该块已经在显示其标签,请选择“ 隐藏名称”。
使用平移,适合和缩放工具查看
调整模型的视图。
在建模窗口的左下角,单击“ 拟合所选工具” ,或按F键。
该图的视图将进行调整以适合建模窗口。
单击“ 适合缩放一个” 工具。
调整模型中块的视图,以使其与“ 调色板浏览器”中的块相同。初始加载模型时,这是默认视图。
按住并拖动鼠标中键以平移该图并将其特定部分移到视图中。
设置块参数
设置SineWaveGenerator块的参数。
加载您在教程“ 教程:创建简单框图”中创建的模型SineIntegral_practice.scm,或者从“ 演示浏览器”中的树中,选择 tutorial_models / SineIntegral.scm
在下图突出显示的SineWaveGenerator块上,双击或右键单击,然后从上下文菜单中选择Parameters。
对于参数Phase(rad),输入pi/2,然后单击 OK。
输入的值将正弦波移动四分之一周期以获得余弦波。
设置仿真参数
定义用于分析的仿真时间参数。
在功能区上,将鼠标悬停在“ 模拟”工具组上,然后单击“ 设置” 工具。
在出现的“ 模拟参数”对话框中,选择“ 模拟时间 ”选项卡。
对于参数Final Time,输入 4*pi,它是正弦波周期值的两倍。
选择求解器选项卡。
从“选择规划求解”下拉菜单中,选择:LSODA,然后选择确定。
LSODA求解器是一种高效的可变步长,阶数可变的ODE求解器,适用于刚性和非刚性问题。
模拟模型并绘制数据
使用合并范围图运行并查看模拟进度。
在功能区上,从“ 模拟”工具组中,单击 “运行” 。
模拟非常快速地完成,并且出现“范围”窗口,其中包含模拟结果图。如果没有看到“作用域”窗口,请双击图中的“作用域”块以显示该窗口。
Y轴的上限和下限远远超出了一个统一幅度的正弦波范围。要使“范围”窗口适合绘图数据,请单击鼠标中键。
在项目浏览器的树中,在“范围和图”下,双击SineIntegral / Scope;或右键单击 SineIntegral / Scope,然后从上下文菜单中选择“ 显示”。
出现“范围”窗口。
要关闭“作用域”窗口,请右键单击,然后选择“ 关闭”。
再次尝试打开窗口。在“ 项目浏览器”的树中的“范围和图”下,双击 SineIntegral / Scope;或右键单击 SineIntegral / Scope,然后从上下文菜单中选择“ 显示”。
出现“范围”窗口。
右键单击,然后选择关闭。
将信号导出到OML工作区
处理导出到OML 工作区的数据。
在图中,将Scope块替换为SignalOut块:在Palette Browser中,双击文件夹Activate > SignalExporters。
选择,然后将SignalOut块拖放到该图旁边,但不要将其链接到该图。
选择SignalOut块,然后按 Ctrl键 + X。
选择范围框,然后按 Ctrl键 + V。
Scope块被清除,并用SignalOut块代替:
双击SignalOut块。
块对话框将打开到“ 参数” 选项卡。
如下图所示,对于“输入数量”,保留默认值1;对于变量名,输入 'data';。如果选中,请清除“外部激活”复选框。
单击确定。
SignalOut块在图中更新。出现新的变量名称,并删除了块顶部的红色激活端口。现在,该块继承了激活。如果存在输入信号,则激活SignalOut模块。
从功能区中,选择运行 。
仿真结果被写入到一个名为变量 “data”在OML命令窗口。如果默认情况下未打开OML命令窗口,请从菜单栏中选择查看> OML命令窗口。变量浏览器中也列出了该变量。如果没有看到变量浏览器,请从菜单栏中选择查看> 变量浏览器。
在OML命令窗口中,输入以下命令以 x相对于row 绘制一行数据的曲线y:
x = data.ch{1}.data(1,:);
y = data.ch{1}.data(2,:);
plot(x,y);
出现以下图:
按下Ctrl键 + 小号。在出现的“ 模型另存为”对话框中,输入作为文件名SineIntegralSignalOut_practice。
人气软件
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南方cass 65.9 MB
/简体中文 -
迈迪工具集 211.0 MB
/简体中文 -
origin(函数绘图工具) 88.0 MB
/简体中文 -
OriginLab OriginPro2018中文 493.0 MB
/简体中文 -
探索者TssD2017 417.0 MB
/简体中文 -
mapgis10.3中文(数据收集与管理工具) 168.66 MB
/简体中文 -
刻绘大师绿色版 8.32 MB
/简体中文 -
SigmaPlot 119 MB
/简体中文 -
keyshot6 1024 MB
/简体中文 -
Matlab 2016b 8376 MB
/简体中文