1. 多学科领域的建模仿真平台
AMESim在统一的平台上实现了多学科领域的系统工程的建模和仿真: 机械,液压,气动,热,电和磁等物理领域。不同领域的模块之间直接的物理连接方式使得AMESim成为多学科领域系统工程建模和仿真的标准环境。
2. 鲁棒性极强的智能求解器
AMESim的智能求解器能够根据用户所建模型的数学特性自动选择最佳的积分算法,并根据在不同的仿真时刻的系统的特点动态地切换积分算法和调整积分步长以缩短仿真时间和提高仿真精度。 内嵌式自动的数学不连续性处理工具解决了数字仿真的杀手: 间断点的问题。
3. 基本元素的理念
AMESim基本元素的理念,即从物理系统中提取出的构成工程系统的最小要素使得用户可以用尽可能少的要素来建立尽可能详细地反映工程系统和零部件功能的复杂模型。
4. 图形化物理建模方式
AMESim定位在工程技术人员使用,建模的语言是工程技术语言: 基于物理模型的图形化建模方式使得AMESim成为在汽车、液压和航天航空工业研发部门的理想选择。仿真模型的扩充或改变都是通过图形用户界面(GUI)来进行,不需要编写任何程序代码。AMESim使得用户可以从繁琐的数学建模中解放出来从而专注于物理系统本身的设计。
5. 强大的二次开发能力
AMESim系列产品的中AMESet为用户提供一个标准化,规范化和图形化二次开发平台:用户不仅可以直接调用AMESim所有模型的原代码,而且还可以把用户自己的C或FORTRAN代码模型以图形化模块的方式综合进AMESim软件包。AMESet可以将用户在AMESim上建立的模型生成标准化的C或FORTRAN代码并为此生成相应的标准的说明文档。
6. 四个层次的建模方式
AMESim保留了四个层次的建模方式: 数学方程级,方块图级,基本元素级和元件级。 不同的用户可以根据自己的特点和专长选择适合自己的建模方式或多种方式的综合使用。
7. 齐全的分析工具
AMESim提供了齐全的分析工具以方便用户分析和优化自己的系统: 线性化分析工具(系统特征值的求解;Bode图, Nichols图, Nyquist图;根轨迹分析),模态分析工具,频谱分析工具(快速傅里叶转换FFT;阶次分析Order Analysis;频谱图Spectral maps)以及模型简化工具(Activity Index)。
三维可视化功能(AMEAnimation)的加入, 使得AMESim能够将用户用AMESim2D机构库建立的模型自动转换为三维可视模型, 用户可以在AMEAnimation中清晰地看到用户设计的机构的动作情况。
内嵌的设计分析功能模块, 使得用户可以直接在AMESim中进行试验分析(DOE), 优化分析和质量分析(蒙特卡洛)。
8. 多种仿真运行模式
AMESim具有多种仿真运行模式: 动态仿真模式,稳态仿真模式,间断连续仿真模式以及批处理仿真模式。
9. 开放的结构
AMESim提供了丰富的和其他软件的接口:
■ 控制软件接口: Matlab,MatrixX
■ 多维软件接口: Adams, Simpack, VL Motion, Flux
■ 实时仿真软件接口: xPC, dSPACE
■ 优化软件接口: iSIGHT, OPTIMUS
■ 数据处理接口: Excel
10. 有力的技术支持
AMESim的开发者IMAGINE公司从一个技术咨询公司起身在世界著名公司和研究所完成了近千个技术咨询项目。这些高科技领域研究项目的合作不仅是AMESim拥有在各个尖端研究领域的专家所组成的技术队伍,而且使AMESim工程师们在近15年掌握了一套有效的方法,能成功地将AMESim工程师的知识和经验传授至客户。丰富的经验积累不仅确保了AMESim强有力的技术支持,而且可以为用户提供专业定制库的开发。
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