Software: SimX - Nadelantrieb - Wirkprinzip - Modell: Unterschied zwischen den Versionen

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<div align="center">'''Versuchsstand: Simulationsmodell''' </div>
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[[Bild:memo_stempel.gif|right]]
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Zumindest in den frühen Phasen des Konstruktionsprozesses können noch keine Experimente mit dem zu konstruierenden Objekt selbst durchgeführt werden, weil es noch nicht existiert. So dienen Modelle als Versuchsobjekte, um damit Erkenntnisse für die Lösung der Konstruktionsaufgabe zu gewinnen. Dabei wird es sich meist um numerische Modelle handeln, aber auch materielle Modelle sind denkbar.
Zumindest in den frühen Phasen des Konstruktionsprozesses können noch keine Experimente mit dem zu konstruierenden Objekt selbst durchgeführt werden, weil es noch nicht existiert. So dienen Modelle als Versuchsobjekte, um damit Erkenntnisse für die Lösung der Konstruktionsaufgabe zu gewinnen. Dabei wird es sich meist um numerische Modelle handeln, aber auch materielle Modelle sind denkbar.


 
Im Folgenden wird beschrieben, wie man das validierte ''SimulationX''-Modell des Nadel-Antriebs in den Experiment-Workflow des Programms ''OptiY'' einbindet:
Im Folgenden wird beschrieben, wie man das validierte SimulationX-Modells des Nadel-Antriebs in den Experiment-Workflow des Programms OptiY einbindet:
* Der Menüpunkt '''''Einfügen > Simulationsmodelle''''' ermöglicht die Wahl des unterstützten Modell-Typs ''SimulationX'':<div align="center"> [[Bild:Software_SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_simulationsmodell_einfuegen.gif|.]] </div>
* Der Menüpunkt '''Einfügen - Simulationsmodelle''' ermöglicht die Wahl eines unterstützten Modell-Typs ''SimulationX'':<div align="center"> [[Bild:Software_SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_simulationsmodell_einfuegen.gif]] </div>
* Welches konkrete Modell sich dahinter verbirgt, wird vorläufig nicht spezifiziert, sondern es wird mittels Mausklick vorerst nur ein ''SimulationX''-Modellobjekt auf dem Workflow abgelegt:<div align="center"> [[Bild:Software_SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_simulationsmodell_einfuegen_workflow.gif|.]] </div>
* Welches konkrete Modell sich dahinter verbirgt, wird vorläufig nicht spezifiziert, sondern es wird mittels Mausklick vorerst nur ein SimulationX-Modellobjekt auf dem Workflow abgelegt:<div align="center"> [[Bild:Software_SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_simulationsmodell_einfuegen_workflow.gif]] </div>
* Jedes Modellobjekt enthält Input- und Output-Container (Parameter- und Ergebnis-Interface), welche in der Baumstruktur des Experiments erscheinen.
* Jedes Modellobjekt enthält Input- und Output-Container (Parameter- und Ergebnis-Interface), welche in der Baumstruktur des Experiments erscheinen.
* Die Eigenschaften eines Modellobjekts kann man definieren, nachdem man mittels Doppelklick in den entsprechenden Dialog gelangt ist:<div align="center"> [[Bild:Software_SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_simulationsmodell_oeffnen.gif]] </div>
Die Eigenschaften eines Modellobjekts kann man definieren, nachdem man mittels Doppelklick in den entsprechenden Dialog gelangt ist:
** Das Öffnen der Modell-Datei führt im Hintergrund zum Start zugehörigen Simulationssystem, falls es noch nicht gestartet war. Im Beispiel wird das gewählte Modell im gestarteten SimulationX geöffnet.
* '''''Hinweis:''''' In Hinblick auf einen definierten Modellzustand hat es sich als günstig erwiesen, das ''SimulationX'' zu beenden, bevor man die ''SimulationX''-Projektdatei für das ''SimulationX''-Modell im ''OptiY''-Workflow auswählt!<div align="center"> [[Bild:Software_SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_simulationsmodell_oeffnen.gif|.]] </div>
** Name und Kommentar sollte man im OptiY-Workflow mit sinnvollen Begriffen versehen.
* Nach der Auswahl der .isx-Datei wird das ''SimulationX'' gestartet und das Modell wird darin geöffnet (falls das Modell nicht schon zuvor im ''SimulationX'' geöffnet war).  
** Das Zuordnen von Parameter- und Ergebnis-Verbindungen ist noch nicht möglich, weil auf dem Workflow noch keine Datenobjekte definiert wurden.
* Name und Kommentar sollte man im ''OptiY''-Workflow mit sinnvollen Begriffen versehen.
* Das Modell erscheint danach unter seinem Namen (hier Etappe1) im OptiY-Explorer.
* '''''Wichtig:''''' Wir ersetzen den konkreten Arbeitsverzeichnis-Pfad des Modells durch das Zeichen '''\'''. Damit wird das Modell im gleichen Pfad erwartet, wie die ''OptiY''-Projektdatei. Das ''OptiY''-Projekt wird damit zwischen unterschiedlichen Computern portabel!
* Der Zugriff auf alle (globalen) Modellparameter und -ergebnisse des SimulationX-Modells ist nun im OptiY möglich:<div align="center"> [[Bild:Software_SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_simulationsmodell_glob_parm.gif]] </div>
* Das Zuordnen von Parameter- und Ergebnis-Verbindungen ist noch nicht möglich, weil auf dem Workflow noch keine Datenobjekte definiert wurden. Wir können den ''SimulationX''-Einfüge-Dialog deshalb vorläufig mit '''OK''' beenden.
* Leider ist die Bezeichnung für die globalen Modellparameter etwas unlogisch:
** ''Modell2'' ist im Beispiel der automatisch vergebene Name im SimulationX für das geladene Modell, da beim Start von SimulationX bereits ein leeres ''Modell1'' geöffnet wurde.
** Der Datei-Name des SimulationX-Modells ''Etappe1_xx.ism'' wird im SimulationX als Modell-Kommentar verwendet.
** Um den Zugriff auf die Modelldaten zu ermöglichen, muss OptiY sich an diese Modellvorgaben halten! 
 


'''Konfiguration speichern:'''
'''Konfiguration speichern:'''
* Mittels '''Datei - Speichern''' sollte man den aktuellen Zustand des Versuchsstandes sichern.
* Mittels '''''Datei > Speichern''''' sollte man den aktuellen Zustand des ''OptiY''-Projektes sichern (Datei mit der Extension '''''.opy''''').  
* Die Einstellungen eines Optimierungsversuchsstandes werden von OptiY in eine Datei mit der Extension '''''.opy''''' gespeichert.  
* Den Dateinamen sollte man im Beispiel möglichst vom Modell übernehmen ('''''Etappe1_xx.opy'''''). So erkennt man später auch noch die Zuordnung zwischen Simulationsmodell und Optimierungsprojekt.  
* Den Dateinamen sollte man im Beispiel möglichst vom Modell übernehmen ('''''Etappe1_xx.opy'''''). Nur so erkennt man später auch noch die Zuordnung zwischen Simulationsmodell und Optimierungsversuchsstand.  
* Ein späteres Öffnen der '''''.opy'''''-Datei stellt die gesicherte Konfiguration des Projektes wieder her.  
* Ein späteres Öffnen der '''''.opy'''''-Datei stellt die gesicherte Konfiguration des Versuchsstandes wieder her.  
 


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Aktuelle Version vom 26. Februar 2024, 09:52 Uhr

Experiment: Simulationsmodell
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Zumindest in den frühen Phasen des Konstruktionsprozesses können noch keine Experimente mit dem zu konstruierenden Objekt selbst durchgeführt werden, weil es noch nicht existiert. So dienen Modelle als Versuchsobjekte, um damit Erkenntnisse für die Lösung der Konstruktionsaufgabe zu gewinnen. Dabei wird es sich meist um numerische Modelle handeln, aber auch materielle Modelle sind denkbar.

Im Folgenden wird beschrieben, wie man das validierte SimulationX-Modell des Nadel-Antriebs in den Experiment-Workflow des Programms OptiY einbindet:

  • Der Menüpunkt Einfügen > Simulationsmodelle ermöglicht die Wahl des unterstützten Modell-Typs SimulationX:
    .
  • Welches konkrete Modell sich dahinter verbirgt, wird vorläufig nicht spezifiziert, sondern es wird mittels Mausklick vorerst nur ein SimulationX-Modellobjekt auf dem Workflow abgelegt:
    .
  • Jedes Modellobjekt enthält Input- und Output-Container (Parameter- und Ergebnis-Interface), welche in der Baumstruktur des Experiments erscheinen.

Die Eigenschaften eines Modellobjekts kann man definieren, nachdem man mittels Doppelklick in den entsprechenden Dialog gelangt ist:

  • Hinweis: In Hinblick auf einen definierten Modellzustand hat es sich als günstig erwiesen, das SimulationX zu beenden, bevor man die SimulationX-Projektdatei für das SimulationX-Modell im OptiY-Workflow auswählt!
    .
  • Nach der Auswahl der .isx-Datei wird das SimulationX gestartet und das Modell wird darin geöffnet (falls das Modell nicht schon zuvor im SimulationX geöffnet war).
  • Name und Kommentar sollte man im OptiY-Workflow mit sinnvollen Begriffen versehen.
  • Wichtig: Wir ersetzen den konkreten Arbeitsverzeichnis-Pfad des Modells durch das Zeichen \. Damit wird das Modell im gleichen Pfad erwartet, wie die OptiY-Projektdatei. Das OptiY-Projekt wird damit zwischen unterschiedlichen Computern portabel!
  • Das Zuordnen von Parameter- und Ergebnis-Verbindungen ist noch nicht möglich, weil auf dem Workflow noch keine Datenobjekte definiert wurden. Wir können den SimulationX-Einfüge-Dialog deshalb vorläufig mit OK beenden.

Konfiguration speichern:

  • Mittels Datei > Speichern sollte man den aktuellen Zustand des OptiY-Projektes sichern (Datei mit der Extension .opy).
  • Den Dateinamen sollte man im Beispiel möglichst vom Modell übernehmen (Etappe1_xx.opy). So erkennt man später auch noch die Zuordnung zwischen Simulationsmodell und Optimierungsprojekt.
  • Ein späteres Öffnen der .opy-Datei stellt die gesicherte Konfiguration des Projektes wieder her.