Software: SimX - Nadelantrieb - Geometrie und Waerme - Modellverifizierung: Unterschied zwischen den Versionen

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* Da im Rahmen der Lehrveranstaltung nur begrenzt Zeit ist, soll das Modellverhalten anhand folgender Parameter überprüft werden (eventuell nicht aufgeführte Werte wie in vorherigen Etappen präzisiert):  
* Da im Rahmen der Lehrveranstaltung nur begrenzt Zeit ist, soll das Modellverhalten anhand folgender Parameter überprüft werden (eventuell nicht aufgeführte Werte wie in vorherigen Etappen präzisiert):  
  Diode      = Reale Diode (Default)
  Diode      = Reale Diode (R=10 kOhm)
  Widerstand = 1000 Ohm
  Widerstand = 1000 Ohm
  Spannung  = 24 V
  Spannung  = 24 V
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  K_FeInnen  = 0.1
  K_FeInnen  = 0.1
  k_Wickel  = 0.8
  k_Wickel  = 0.8
Restspalt  = 50 µm
  SpulWand  = 0.3 mm  
  SpulWand  = 0.3 mm  
  rho_Fe = 7.8 g/cm³  
  rho_Fe     = 7.8 g/cm³  
  rho_Cu    = 1.6E-8 Ohm*m  
  rho_Cu    = 1.6E-8 Ohm*m  
  kth_Cu    = 0.0039 (1/K)  
  kth_Cu    = 0.0039 (1/K)  
  kth_Kuehl  = 12 W/(K*m²)  
  kth_Kuehl  = 12 W/(K*m²)
Re_Eisen  = 10 Ohm (fast ohne Wirbelstrom!)  


* Ergebnisse von "Geometrie":
* Ergebnisse von "Geometrie":

Version vom 25. November 2009, 13:43 Uhr

Software SimX - Nadelantrieb - Geometrie und Waerme - modellverify.gif


Nun kommt das schwierigste Problem: die richtigen Simulationsergebnisse in Hinblick auf die im Modell berücksichtigten Effekte zu erhalten (Verifizierung="richtige" Berechnung nachweisen).


Memo stempel.gif

Hinweis: Das "richtige" Berechnen bedeutet nicht, dass das Modell in Hinblick auf die Realität ein hinreichend genaues Verhalten zeigt. Nur durch zusätzliche Validierung kann man die gewünschte Glaubwürdigkeit des Modellverhaltens "absichern".


  • Da im Rahmen der Lehrveranstaltung nur begrenzt Zeit ist, soll das Modellverhalten anhand folgender Parameter überprüft werden (eventuell nicht aufgeführte Werte wie in vorherigen Etappen präzisiert):
Diode      = Reale Diode (R=10 kOhm)
Widerstand = 1000 Ohm
Spannung   = 24 V
Nadel.x0   = 0.15 mm 
Feder.k    = 20 N/mm (Vorspannung für 10g!)
d_Anker    = 10 mm
w_Spule    = 500
R20_Spule  = 4 Ohm
d_Magnet   = 20 mm
T_Spule    = 100°C
K_FeInnen  = 0.1
k_Wickel   = 0.8
Restspalt  = 50 µm
SpulWand   = 0.3 mm 
rho_Fe     = 7.8 g/cm³ 
rho_Cu     = 1.6E-8 Ohm*m 
kth_Cu     = 0.0039 (1/K) 
kth_Kuehl  = 12 W/(K*m²)
Re_Eisen   = 10 Ohm (fast ohne Wirbelstrom!) 
  • Ergebnisse von "Geometrie":
A_Anker    = 0.785398 cm²
Deckel     = 2.5 mm
Wand       = 1.33975 mm
h_Wickel   = 3.36025 mm
d_innen    = 10.6 mm
d_aussen   = 17.3205 mm
L_innen    = 33.3009 mm
L_aussen   = 54.414 mm
L_mittel   = 43.8574 mm
d_Draht    = 0.334189 mm
L_Wickel   = 16.3148 mm
L_Anker    = 8.23826 mm
V_Anker    = 0.647031 cm³
m_Anker    = 5.04684 g
L_Kern     = 11.1765 mm
L_Eisen    = 58.8296 mm
L_Magnet   = 21.9148 mm
R_Spule    = 5.248 Ohm
A_Kuehl    = 20.0526 cm²
Rth_Kuehl  = 41.5573 K/W
  • Ergebnisse der Dynamiksimulation:
gepraegt.y = 1
tZyklus.y  = 3.384 ms 
Riss.y     = 2.002 ms 
vMax.y     =-125.33 V 
iMax.y     = 0.6596 A
  • Ergebnisse in Spule:
E_Waerme   = 2.706 mWs
PW_mittel  = 0.7995 W
dT_Spule   = 33.23 K

Hinweis: Die letzten Ergebnisstellen sind teilweise gerundet. Auch kleine Abweichungen von den aufgelisteten Werten deuten auf Fehler im Modell! Bei den Ergebnissen der Dynamiksimulation, zu denen auch die Wärme-Werte gehören, kann man eine Abweichung in der 4. Ziffernstelle akzeptieren. Ursache ist das numerische Rauschen beim Lösen der Differentialgleichungen im Zeitbereich.


Achtung: Teilnehmer der Lehrveranstaltung "Konstruktionstechnik" erzeugen von dem konfigurierten Simulationsmodell eine Kopie Etappe_xx_verifiziert.ism mit xx=Teilnehmernummer 01..99 zum Nachweis der exakten Funktion des Modells