Каталог инженерных расчетов и моделирования

Инженерные симуляторы и физические решатели

Получите доступ к 11 верифицированным интерактивным симуляторам механики, гидрогазодинамики, термодинамики и ЧПУ. Расчеты выполняются на стороне клиента с частотой 60 кадров/с без задержек сервера.

11Расчетных модулей
60 FPSВ реальном времени
0 мсЗадержка клиента
100%Бесплатный доступ

Интерактивные расчетные модули

Выберите модуль для запуска специализированного симулятора.

11 Модулей доступно
КИНЕМАТИКА И ПЕРЕДАЧИГОСТ 21354 / ISO 53 / DIN 867

Интерактивный 2D симулятор прямозубых передач. Расчет передаточного отношения, делительных диаметров, коэффициента перекрытия и сил зацепления.

Основная формулаLaTeX / Math
$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1}$
ВходОбороты (N₁), Мощность (P), Число зубьев (Z₁, Z₂), Модуль (m), Угол зацепления (α)
ВыходПередаточное отношение (i), Выходной момент (T₂), Окружная скорость, Силы зацепления
АЭРОДИНАМИКА И CFDПрофили NACA 4-digit / 2D Navier-Stokes

Бесплатный интерактивный 2D симулятор аэродинамической трубы. Визуализация линий тока, отрыва пограничного слоя, подъемной силы (Cy) и сопротивления (Cx).

Основная формулаLaTeX / Math
$q = \frac{1}{2} \rho V^2, \quad Re = \frac{\rho V D}{\mu}$
ВходСкорость потока (V), Плотность воздуха (ρ), Профиль крыла, Угол атаки (α)
ВыходЧисло Рейнольдса (Re), Коэф. лобового сопротивления (Cd), Коэф. подъемной силы (Cl)
ЧПУ И МАШИНОСТРОЕНИЕГОСТ 20999 / ISO 6983-1 / RS-274D

Визуализатор траектории инструмента 3D ЧПУ в реальном времени, парсер движений, анализ подач и скоростей, проверка на коллизии.

Основная формулаLaTeX / Math
$F_{eff} = F \times \text{override}, \quad T_{machining} = \sum \frac{\Delta d}{F}$
ВходG-код (G00–G03, G17–G19), Скорость подачи (F), Обороты шпинделя (S)
Выход3D траектория инструмента, Время обработки (T), Коррекция подачи, Контроль коллизий
КОЛЕБАНИЯ И АКУСТИКАISO 226 Равная громкость / IEEE

Генератор звуковых частот (1 кГц - 20 кГц), осциллограф, исследование высоты тона, амплитуды и акустических волн.

Основная формулаLaTeX / Math
$y(t) = A \cdot \sin(2\pi f t), \quad f = \frac{1}{T}$
ВходЧастота (1 Гц–20 кГц), Форма волны (Синус, Меандр, Пила), Амплитуда (дБ)
ВыходПериод (T), Длина волны (λ), Спектр гармоник, Осциллограмма в реальном времени
ТЕРМОДИНАМИКА И HVACASHRAE 15 / NIST REFPROP

Моделирование холодильного цикла в реальном времени. Расчет COP, массового расхода, перегрева, переохлаждения и диаграмм P-h / T-s.

Основная формулаLaTeX / Math
$\text{COP}_R = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}, \quad \eta_{\text{II}} = \frac{\text{COP}_R}{\text{COP}_{\text{Carnot}}}$
ВходХладагент (R134a, R410A, R290, R717), Темп. кипения, Темп. конденсации, Переохлаждение
ВыходХолодильный коэффициент (COP_R), Массовый расход (ṁ), Работа компрессора, P-h и T-s диаграммы
ТЕРМОДИНАМИКА И ЭНЕРГЕТИКАФормуляция IAPWS / ASME PTC 6

Расчет идеального цикла Ренкина. Термический КПД, полезная работа, сухость пара, фазовые диаграммы T-s и P-h для пара.

Основная формулаLaTeX / Math
$\eta_{\text{th}} = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}}, \quad W_{\text{net}} = W_t - W_p$
ВходДавление в котле (P_high), Давление в конденсаторе (P_low), Темп. перегрева, КПД
ВыходТермический КПД (η_th), Полезная работа (W_net), Степень сухости пара (x)
ТЕПЛОФИЗИКА И ПАРПромышленный стандарт IAPWS-IF97

Онлайн калькулятор термодинамических свойств пара IAPWS-IF97. Энтальпия, энтропия, плотность, диаграмма Молье (h-s).

Основная формулаLaTeX / Math
$h = f(P,T), \quad s = f(P,T), \quad \text{IAPWS-IF97}$
ВходДавление (P) и Температура (T), либо Давление (P) и Энтальпия (h) / Энтропия (s)
ВыходЭнтальпия (h), Энтропия (s), Удельный объем (v), Фазовая область, Диаграмма Молье
СВЕРХЗВУКОВАЯ ГАЗОДИНАМИКАТаблицы сжимаемых течений NACA 1135

Расчет 1D изэнтропического течения, прямых и косых скачков уплотнения, течений Фанно и Рэлея, волн разрежения Прандтля-Майера.

Основная формулаLaTeX / Math
$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2$
ВходЧисло Маха на входе (M₁), Показатель адиабаты (γ), Полное давление (P₀)
ВыходЧисло Маха на выходе (M₂), Отношения параметров (P₂/P₁, T₂/T₁), Прямой скачок
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКАBEM теория Глауэрта / Предел Беца

2D симулятор ветротурбины по теории лопаточных элементов (BEM). Мощность, коэффициенты Cp, Ct, быстроходность TSR и угол установки.

Основная формулаLaTeX / Math
$P = \frac{1}{2} \rho A V^3 C_p, \quad C_p = \frac{P_{\text{rotor}}}{\frac{1}{2} \rho A V^3}$
ВходСкорость ветра (V_w), Радиус ротора (R), Быстроходность (TSR), Угол установки лопасти
ВыходВыходная мощность (P), Коэффициент мощности (Cp), Коэффициент осевой силы (Ct)
ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯГОСТ 166 / ISO 13385-1 / DIN 862

Интерактивный симулятор штангенциркуля (0.02 мм, 0.05 мм, 0.10 мм). Определение нулевой погрешности, нониус и практические тесты.

Основная формулаLaTeX / Math
$\text{Отсчет} = \text{MSR} + (\text{Деление нониуса} \times \text{ЦД}) - \text{Погрешность нуля}$
ВходРазмер детали, Цена деления нониуса (0.02 мм / 0.05 мм / 0.10 мм), Нулевая погрешность
ВыходОтсчет по основной шкале (MSR), Совпадение нониуса (VSR), Итоговый размер
ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПРИВОДГОСТ 28731 / Darcy-Weisbach & Colebrook

Расчет объемного расхода, скорости потока, гидравлических потерь Дарси-Вейсбаха, числа Рейнольдса и мощности насоса.

Основная формулаLaTeX / Math
$Q = A \cdot v, \quad \Delta P = f \frac{L}{D} \frac{\rho v^2}{2}, \quad P_{\text{гидр}} = \frac{Q \cdot P}{600}$
ВходРасход (Q), Внутренний диаметр трубы (D), Вязкость жидкости (ν), Длина трубопровода (L)
ВыходСкорость потока (v), Число Рейнольдса (Re), Коэффициент трения (f), Потери давления (ΔP)
АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛЕНИЙ

Численные физические решатели, работающие в браузере при 60 FPS

Традиционные инженерные пакеты требуют тяжелых серверных вычислений или локальной установки (MATLAB, ANSYS). MotionSimulator выполняет физические и аналитические алгоритмы непосредственно на стороне клиента через JavaScript, HTML5 Canvas и WebGL.

При изменении любого параметра (давления пара в цикле Ренкина или модуля зубчатого зацепления) система пересчитывает уравнения состояния менее чем за 2 миллисекунды, обеспечивая мгновенный интерактивный отклик.

⚡ Итерационные нелинейные решатели

Для неявных уравнений (например, формулы Кольбрука-Уайта в гидравлике) применяется метод Ньютона-Рафсона с динамической сходимостью (ε < 10⁻⁶) для ламинарного и турбулентного режимов.

📐 Высокоточное численное интегрирование

Динамические расчеты (аэродинамика BEM ветротурбин, виброакустический синтез) используют дискретное интегрирование для расчета подъемной силы, осевой индукции и спектрального анализа в реальном времени.

Султан Саудагар — Инженер-механик
ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ВЕРИФИКАЦИЯ

Султан Саудагар

Инженер-механик · Специалист по кинематике передач и гидрогазодинамическим системам

"Каждый модуль верифицирован по классическим учебникам и справочникам по машиностроению (Шигли, Уайт, Моран и Шапиро)."

БЫСТРЫЙ КАТАЛОГ

Полный список инструментов и симуляторов

Прямой доступ ко всем расчетным инженерным модулям.