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Lien vers le site de l'éditeur pour télécharger toute autre version. Pour installer la version gratuite pour les étudiants ou pour évaluer le logiciel: installer le. Le modèle mécanique mis au point dans Meca3D est exporté vers SinusPhy et traité une aide en ligne en Français; des tutoriaux progressifs, du débutant à. A télécharger ou à consulter La documentation en ligne de SinusPhy contient plusieurs tutoriaux; les exemples associés sont dans l'archive des exemples.

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Dans les différents champs de la physique électricité, mécanique, thermique, hydraulique - la modélisation repose sur la mise en place d équations exprimant le comportement du composant : moteur, pompe, vérin, rotor Remarque Il est à noter que la modélisation d un système est généralement conditionnée par l objectif que l on se fixe. Dans ce cas le paramètre de sortie sera impérativement un mouvement libre; un mouvement imposé dans une liaison en entrée translation ou rotation. Zone [Courbe] : Elle permet de visualiser la courbe d entrée. La partie droite de la fenêtre est constituée d un explorateur et d une fenêtre de prévisualisation de ces composants de bibliothèque. Equations linéaires Qu elles soient algébriques ou différentielles, les équations définissant le modèle doivent être linéaires. Les équations utilisent les paramètres d entrée et de sortie et les paramètres einusphy Zone [Options]: Dishnetwork crack — lowzs. Correction dans la gestion du composant "Variables globales".

1 avr. TÉLÉCHARGER SINUSPHY GRATUIT GRATUITEMENT - GéoGebra est un logiciel dynamique de mathématiques réunissant géométrie. TÉLÉCHARGER SINUSPHY GRATUIT GRATUITEMENT - Simulation du fonctionnement d'une écluse. Cette phase ne peut être menée que. Ce modèle mécanique est encapsulé dans SinuSPhy sous forme d'un composant unique. Vous pouvez créer des modèles de toutes pièces ou télécharger les éléments dont Demandez votre licence professeur GRATUITE pour la STI 2D.

Conçu dans le même esprit que Meca3D en ce qui concerne l analyse dynamique des ensembles mécaniques, SiNuSPhy met tout particulièrement l accent sur l ergonomie de son interface visuelle, et sur la dimension pédagogique. L objectif est de libérer l utilisateur de la résolution des équations et systèmes issue de cette modélisation, et de mettre à sa disposition des résultats facilement interprétables à partir de courbes, tableaux de valeurs ou animations.

Elle comporte pour l essentiel trois zones : Barre d outils : Toutes les commandes sont regroupées dans une seule barre d outils comportant une vingtaine de boutons : commande relatives à la gestion des fichiers, outils de créations des composants de base, simulation et accès aux paramètres de configuration.

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Bibliothèque de composants : SiNuSPhy offre la possibilité à l utilisateur de créer ses propres composants, puis de les stocker dans une bibliothèque pour une réutilisation ultérieure. La partie droite de la fenêtre est constituée d un explorateur et d une fenêtre de prévisualisation de ces composants de bibliothèque. Schéma du système La partie centrale de la fenêtre est destinée à la visualisation du schéma au cours de sa construction Simulation, résultats Les paramètres de simulation et les résultats sont accessibles au moyen de fenêtres spécifiques.

La représentation d un système dans SiNuSPhy est voisine de l un des deux types suivants de SysML : Diagramme de bloc interne Internal block diagram dans une utilisation de niveau supérieur, à partir de composants de bibliothèque.

La simulation multiphysique avec SinusPhy – Revue technologie n° – éduscol STI

A ce niveau, le schéma représente les flux entre composants du système, correspondants aux transferts d énergie ou au traitement des informations nécessaires à la commande. Son aspect est le suivant : Dans ce mode d utilisation, aucune équation de comportement n est visible par l utilisateur. Diagramme paramétrique Parametric diagram lors de l utilisation des composants fondamentaux, qui s appuient sur l écriture des équations de comportement issues des lois de la physique.

Dans les différents champs de la physique électricité, mécanique, thermique, hydraulique - la modélisation repose sur la mise en place d équations exprimant le comportement du composant : moteur, pompe, vérin, rotor Remarque Il est à noter que la modélisation d un système est généralement conditionnée par l objectif que l on se fixe.

La phase de modélisation est fondamentale dans l étude d un système. Elle s appuie sur la formulation d hypothèses relatives au comportement réel.

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Dans ce cas, on peut observer expérimentalement la réponse du système à certaines sollicitations extérieures, et en déduire une loi de comportement par analogie avec des systèmes classiques, connus : système du premier ou du second ordre, présence d un retard, de saturation 7 Exemple SiNuSPhy L illustration ci-dessous montre la modélisation par SiNuSPhy du portail automatisée FAAC, à chaîne d énergie électro-hydro-mécanique.

Les systèmes sont généralement constitués d équations algébriques linéaires cinématique, statique en mécanique ou d équations différentielles linéaires, d ordre 1 ou d ordre 2 dynamique, électricité, thermique.

Dans la grande majorité des cas, les systèmes à traiter n admettent pas de solution explicite, et seules des méthodes numériques permettent d obtenir une solution approchée. Le solveur est le module logiciel qui assure cette phase de traitement numérique. Il est un élément clé de la simulation : algorithmes utilisés, performance en terme de précision, de rapidité de traitement Résultats L illustration ci-dessus montre les courbes de résultats du système électro-hydro-mécanique du portail FAAC.

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La tension d alimentation du moteur est de 7,8 V pendant 0, s environ, et passe à 15 V ensuite. On observe en réponse la loi d effort du vérin sur le portail, et l accélération de ce même vérin. Analyse Après résolution, une étape cruciale de la démarche consiste à effectuer une analyse critique de la solution obtenue, de façon à valider le modèle et la simulation.

Fiche méthode d’installation de la passerelle Solidworks vers Matlab.

Idéalement, c est la comparaison avec les valeurs de certains paramètres, relevées expérimentalement sur le système réel ou sur une partie de celui-ci, qui permet cette validation. On peut présumer dans ce cas que le modèle est satisfaisant, pour un domaine de valeurs voisin de celui de l expérimentation. Il convient de renouveler la comparaison en faisant varier les valeurs des paramètres d entrée-sortie, de façon à cerner le domaine de validité du modèle.

Une phase d analyse critique doit alors permettre d identifier l origine de cet écart, et de remettre en cause les deux chaines d obtention de résultats, expérimentale et simulée. Equations linéaires Qu elles soient algébriques ou différentielles, les équations définissant le modèle doivent être linéaires. Equations différentielles d ordre 1 SiNuSPhy accepte les équations différentielles d ordre 1. Ce procédé peut se généraliser à un ordre n quelconque, permettant de substituer à une équation différentielle d ordre n, un système de n équations différentielles d ordre 1.

Prise en compte des définitions variables pour les composantes de vitesse des Fluides du composant Meca3D.

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Correction apportée à la fonction de transformation d'un composant standard en élément de bibliothèque. Les conditions n'étaient pas transférées. Correction apportée à la gestion des composants de type Piquage. Correction des unités des mouvements pilotes en rotation dans les modèles Meca3D. Prise en compte de l'opacité des objets graphiques lors de leur duplication. Correction du programme de mise à jour des bibliothèques. Correction dans la gestion du composant "Variables globales".

Il ne peut plus être créé en contexte d'assemblage. Correction du verrouillage des courbes de résultats en cours de calcul. Correction d'un problème de perte de ressources lors de l'édition multiple d'assemblages. Amélioration de la gestion des courbes de résultats en cours de calcul. Correction d'un défaut d'affichage des icônes dans les composants lors de la relecture d'anciens modèles.

Désactivation de la couche graphique en contexte d'assemblage. Correction d'un défaut d'affichage des icônes lors de la rotation des composants. Meilleure gestion des liens incorrects lors de la relecture des modèles. Correction apportée à la gestion des graphes d'un modèle lorsqu'un nouveau modèle était créé.