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モデル化の基礎とプロセス

R2026a
流体システムのモデル化手法、制約、およびベスト プラクティス

Simscape™ Fluids™ は、物理システムを、割り当てられた流体ドメインと専用のコンポーネント (等温液体ポンプ、二相流体熱交換器、気体熱液体アクチュエータなど) をもつネットワークとしてモデル化します。各コンポーネントには、その端子で測定できるスルー変数とアクロス変数がそれぞれ 1 つ以上あります。ブロック変数の詳細については、物理ネットワークのモデル化の基本原則を参照してください。また、Simscape でのモデル化の詳細については、物理モデル作成の基本的な手順を参照してください。

モデル化の基礎

How the Solver Calculates Simscape Fluids Block Equations

How the Simscape Fluids equations are assembled.

Model a Refrigeration Cycle

This example explains how to model a closed-loop refrigeration cycle.

Numerical Smoothing

Numerical smoothing applied to block variables for increased simulation robustness.

Choosing a Fluid Power Source

Considerations for modeling fluid power.

検証、妥当性確認、最適化

Validating Flow Response with the Simulation Data Inspector

Workflow example of validating a Simscape Fluids model.

Perform Parameter Estimation on a Heat Exchanger

Use Simulink® Design Optimization™ to optimize heat exchanger performance with parameter estimation.

Simscape Fluids のリアルタイム シミュレーション

Develop Simscape Fluids Models for Efficient Simulations and Real-Time Applications

Advice and best strategies for developing Simscape Fluids models to run in real-time.

Configure a Hydraulic Lift Model for Real-Time Simulation

This example shows how to configure a model for real-time simulation.

Optimize Pressure Reducing Valve Model for Real-Time Simulation

This example shows how to identify simulation slowdowns, resolve performance issues, and configure a Simscape Fluids™ model for real-time simulation.

モデリング オプション

Simscape Fluids Part Collection

List of available parts in the Simscape Fluids part collection.

Simscape Fluids Blocks That Support Fault Modeling

Modeling faults in Simscape Fluids.