Développé par | Open Source Modelica Consortium (OSMC) |
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Écrit en | C |
Environnement |
Multiplate-forme Linux, Windows |
Formats lus | Modelica CombiTimeTable (d) et Modelica model format (d) |
Formats écrits | Modelica model format (d) et Modelica CombiTimeTable (d) |
Type | simulations numériques |
Licence | licence publique OSMC, EPL, GPL (Licence libre) |
Site web | openmodelica.org |
OpenModelica est un logiciel libre de simulations numériques de système physique.
Basé sur le langage de modélisation Modelica, il permet la modélisation causale (schéma fonctionnel) ou acausale (schéma structurel), la simulation, l’optimisation et l'analyse de systèmes physiques complexes (électrique, mécanique, thermique, pneumatique, chimique, hydraulique, etc.).
La communauté d’OpenModelica poursuit activement le développement du logiciel notamment à travers une organisation à but non lucratif.
Le logiciel est aussi bien utilisé par le monde universitaire que par le secteur industriel. De nombreuses bibliothèques (base de données composants) permettent la modélisation de systèmes automobiles, traitement de l’eau, aéronautique, défense, énergie, process, équipement industriel…
OpenModelica permet de simuler le fonctionnement de systèmes physiques pour analyser leur comportement.
L’utilisateur modélise chaque sous-ensemble du système par des composants issus d’une base de données intégrée au logiciel.
Chaque sous-ensemble du système est modélisé par des composants issus d’une base de données intégrée au logiciel.
Ce schéma est transformé en un ensemble d'équations que le simulateur associé résout.
De ce fait, l’utilisateur peut analyser toutes les caractéristiques de chaque composant du système.
L'interface graphique d’OpenModelica se compose de plusieurs fenêtres :
Le système est schématisé par les différents composants listés ci-dessous :
le moto-réducteur est modélisée par ses différents composants
Cette machine EM est modélisée par
Ce couple résistant constant lié au moteur est modélisée par
Le réducteur est modélisé par un réducteur avec rendement dont les caractéristiques sont
La simulation doit être lancée en mentionnant la durée souhaitée.
L'utilisateur peut analyser et faire afficher toutes les caractéristiques de chaque composant du système.
Dans cet exemple, seules 2 courbes sont représentées :
Il s'agit de la régulation de pression d'air à deux organes réglants (vannes de régulation) du ciel d'un séparateur biphasique industriel Eau/Huile. Une bibliothèque d'objets conformes à la norme ISA 5.1 des schémas d’instrumentation et régulation (P&ID) a été créé pour se rapprocher au mieux de la réalité industrielle.
La pression dans le ciel gazeux (Capacité S1) est augmentée par l'apport d'air contrôlé par la vanne FV75 et diminué par la vanne FV78. Un régulateur PID PRC63 permet de fixer la pression à la valeur désirée quelles que soient les variations de volume du ciel gazeux dues aux variations de niveaux de fluides eau et huile.
Après simulation, il est possible notamment de visualiser les pressions et les débits dans les différentes parties du système.
Le régulateur PID PRC63 possède les paramètres conformes au domaine de la régulation des procédés industriels.
Il est réalisé par l'encapsulation des blocs élémentaires nécessaires.
On y utilise ici par exemple fréquemment plusieurs instances du bloc custom de type LookUpOne, défini par le code interne Modelica suivant :