Wolfram SystemModeler and OPC UA 背景 伴随着工业4.0/网络实体系统的第四次工业革命即将到来,传感器和电路板比以前便宜得多。 在网络和系统中,难免要计算或模拟一些复杂行为,这正是 Wolfram SystemModeler 可以大显身手的地方。 我们只需要对模型稍作修改,用通过 OPC 服务器连接到真实储罐的元件替换储罐模型,并将储罐的测量值用作 SystemModeler 模型的输入。 模型看起来像这样: 使用 SystemModeler 连接到您的 OPC 系统实际上就是这么简单! OPC UA 与 SystemModeler 中的其他程序库 想象一下这样一个场景,您想要将 SystemModeler 模拟连接到外部硬件; 例如,如果要将控制信号从OPC UA服务器发送到简单的 Arduino
SystemModeler 被各大工程机构广泛用于世界上最复杂的工程系统,以及生命科学和社会科学等诸多领域。 今天的 SystemModeler,凝聚了我们团队15年来的智慧结晶,其系统功能不断完善和提升。今天,我们很高兴地宣布它的最新进展:SystemModeler 5。 在版本4.1、4.2和4.3的发布序列中,我们逐步实现了 SystemModeler 核心计算内核的重建和现代化。 崭新问世的 SystemModeler 5,在这个非常强大的框架基础上增加了各种新功能。 SystemModeler Library Store 还有许多免费和付费的库供选择。
团队可以从最初的概念开始,在Wolfram Notebook中记录他们的过程,然后立即将模型发送到SystemModeler。 ? 优点 Prince-Wright之所以选择Wolfram技术,是因为Wolfram语言和SystemModeler之间紧密集成。 Wolfram优势 •Wolfram系统从头到尾的工作流程给Prince-Wright留下了深刻的印象:“您可以用Wolfram语言编写代码,然后将其导出到SystemModeler,然后将其嵌入到微控制器中的想法非常出色 •Prince-Wright称Wolfram语言和SystemModeler的组合工作流“简化”,使他“在大多数人会惊讶的时间范围内”构建模型。
Wolfram System Modeler计算机建模与仿真动态系统》- Computer Modeling and Simulation of Dynamic Systems Using Wolfram SystemModeler 各种学习培训视频和学习资源请参见#Wolfram 学习资源# 登录 网页: https://store.wolfram.com/view/app/systemmodeler/standard-suite
Wolfram的优势 Wolfram技术包括数千种内置函数,这些函数可以: •使用Wolfram SystemModeler对复杂的系统进行建模和测试,例如无人驾驶飞机、太空机器人和飞机动力学 •快速制作飞机设计原型并将其转换为 多核系统上的内置并行计算可扩展到完整网格» •与C / C ++和其他语言,数据库,Java,.NET和其他应用程序紧密集成» •强大的支持,可轻松导出到各种CAD软件包,包括DXF,STL和ZPR格式» Wolfram SystemModeler 使用SystemModeler,您可以: •使用现成的组件简单地拖放即可构建大型多域系统的模型» •使用可分别测试和可重用的子组件在层中建立复杂的模型 •设计和模拟表现出快速变化或不连续的真实系统» •
Wolfram技术包括数千种内置功能,这些使您能够: •使用Wolfram SystemModeler设计和模拟制造过程 •制定统计过程控制措施 •设计和分析供应链 •设计严格的公差自定义工程组件 •开发工业工程系统的计算机模拟 使用SystemModeler,您可以: •执行混合离散连续仿真和基于模型的设计和分析» •设计和模拟制造过程或系统,并比较它们在不同条件下的性能» •执行多域集总系统仿真和分析» •与Mathematica
StressDistributionInACircularPlateWithConcentratedRadialLoad/) Wolfram技术包括成千上万个内置函数,这些使您能够: •使用Wolfram SystemModeler 设计和仿真动力总成控制器、重型设备、车辆动力学、空间机器人等 •自动计算设计数量,包括闭环传递函数、PID参数设置等 •执行自动化的有限元分析,包括网格和元素生成 •使用Wolfram SystemModeler
更容易查看动画的实际情况: SetSystemModel[ "DzhanibekovEffect", <| "SimulationSettings" -> {"StopTime" -> 30}|>]; SystemModeler InitialValues" -> {"pingpongRacket.body.v_0" -> {0, 5, 0}, "pingpongRacket.body.w_a" -> {0, 0, 30}}|>]; SystemModeler
产品 Wolfram SystemModeler 5.0 已于7月25日发布: 新博客(https://wolfr.am/nuEss66B) 新功能(http://www.wolfram.com/system-modeler
大卫去年通过 Wolfram SystemModeler 开始接触 Wolfram 技术,用它来完成军车的渲染和建模。 他的八轴飞行器仿真是让人眼界大开,有力地说明了如何用 Wolfram 技术模拟异常复杂的系统——所有的电气和机械组件和子系统都完全是用 SystemModeler 构建的。
内存高效的执行 使用Wolfram Player,可以立即与其他化学工程师或同事自动共享带有交互式图形、代码和文本的报告,» 用于模型构建、统计分析、优化和生成交互式报告和应用程序的集成环境 Wolfram SystemModeler
早在 2012年, 我们引入了 SystemModeler: 一个工业强度的系统建模环境, 用于模拟如由成千上万个零件组成的喷气引擎等。 SystemModeler 可以让你运行仿真模型, 并使用精密的图形界面进行模型的实际开发。 我们在11.3 版中(实验性)添加的是 Wolfram 语言的内置功能, 可以从 SystemModeler 中运行模型,基本上包括了 Modelica 语言中描述的任何模型。 SystemModeler 旨在让人们以图形的方式设计任意复杂的系统, 并将代表物理或其他对象的组件连接在一起。 SystemModeler 为组装这些组件提供了完整的图形化环境。
https://blog.wolfram.com/2013/06/11/energy-resource-dynamics-with-the-new-system-dynamics-library-for-systemmodeler
想要了解更多Wolfram System Modeler新版本的细节,访问新功能(https://www.wolfram.com/system-modeler/what-is-new/)页面或可以到SystemModeler