导 读
数字孪生体是现有或将有的物理实体对象的数字模型,通过实测、仿真和数据分析来实时感知、诊断、预测物理实体对象的状态,通过优化和指令来调控物理实体对象的行为,通过相关数字模型间的相互学习来进化自身,同时改进利益相关方在物理实体对象生命周期内的决策。
通过数字孪生体模型,可以实现全面监控系统的关键参数,分析系统在非常规条件下的各种性能,如恶劣工作环境、存在加工误差、冲击载荷工况等。利用数字孪生体模型进行虚拟化测试,缩短了测试和分析的时间,降低了测试和分析的成本,并可以根据虚拟化测试结果优化试验参数。因此建立机械产品关键零部件(如连杆)的数字孪生体模型,就具有十分重要的意义。
图1为实现连杆数字孪生体模型的技术路线,主要分为载荷识别、模型降阶和数字孪生体模型部署三部分。本文主要介绍了利用ANSYS Twin Builder和ANSYS Deployer软件建立连杆数字孪生体模型并部署。在ANSYS Twin Builder中,集成了连杆载荷识别ROM和应力/变形场的Static ROM两个降阶模型,运行调试后编译生成twin模型,并输出twin文件。在ANSYS Deployer中,建立连杆数字孪生体模型并编译输出的twin文件和输入应变csv文件,生成用于实时计算的可执行SDK文件夹。
图1 连杆数字孪生体模型建立流程图