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Dokument_1.pdf (2548 KB) - KLUEDO - Universität Kaiserslautern

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Charakterisierung und Auswahl einer Entwicklungsumgebung<br />

Neben der MSL und MAL, die zunächst einen gemeinsamen Standard schaffen und die Möglichkeit<br />

der Nutzung von Modelica in speziellen Anwendungsgebieten aufzeigen, existieren<br />

mittlererweile auch weitere, nicht im Sprachumfang enthaltene Bibliotheken. Zum einen hat<br />

das den Grund, dass sie erst im Anwärter-Status zur Aufnahme in die MAL sind, zum anderen<br />

kann es sich um kommerzielle Bibliotheken handeln. Die Modelica Entwicklung ist im<br />

Gange. Ziel ist es, eine möglichst große Bandbreite an Spezialbibliotheken abzudecken.<br />

4.3.3.4 Licensed Modelica Library (HyLib)<br />

Es existieren auch erste kommerzielle Bibliotheken (Licensed Modelica Library LML). Es<br />

handelt sich hierbei um die Hydraulikbibliothek HyLib (Abb. 49). Die Bibliothek verfügt über<br />

90 Komponenten mit Pumpen, Rohren, Ventilen und Düsen [Bea-99, Bea-00, Mod-02]. Allerdings<br />

werden die für Heizungssysteme notwendigen thermischen Effekte nicht abgebildet.<br />

Der Schwerpunkt liegt bei der Beschreibung hydraulischer Systeme.<br />

Abbildung 49: Kommerzielle Hydraulikbibliothek [Bea-99, Bea-00]<br />

Die Entwicklungsgeschwindigkeit und Zuwachsrate an Bibliotheken und Toolboxen ist<br />

enorm. Hier ist vor allem die Zusammensetzung der Modelica-Association von Bedeutung.<br />

Sie umfasst die Vertreter fast aller objektorientierten Simulationssprachen, die ihre bisherige<br />

Erfahrung einbringen.<br />

4.3.3.5 Beta-Versionen (ThermoHyd)<br />

Frei erhältlich ist eine thermohydraulische Bibliothek [TuEb-98, Tum-00a,b,c], die sich auf<br />

mechanische sowie thermische Effekte bei Strömungsvorgängen von Flüssigkeiten (Wasser<br />

und FCKWs) und Gasen in Rohren konzentriert. Sie soll homogene eindimensionale Ein- und<br />

Zweiphasenflüsse beschreiben. Auch Wärmeabgabe- und -aufnahmeprozesse können berechnet<br />

werden. Die Bibliothek wurde zur Simulation von Motoren und Turbinen entwickelt, enthält<br />

aber auch einige für die Anwendung Gebäudesimulation sehr interessante Komponenten.<br />

Die notwendige Modularität wird durch eine finite Volumenmethode geschaffen. Überwiegend<br />

werden konzentrierte Parametermodelle genutzt. Die Flüsse von Masse- und Energieströmen<br />

werden an den Volumengrenzen berechnet (Abb. 50). Innerhalb der<br />

Volumenelemente werden die Ströme bilanziert und die intensiven Größen berechnet. Die an<br />

den Volumengrenzen übergebenen intensiven Größen stellen Mittelwerte über den Bilanzraum<br />

dar, nicht die realen Werte an der Oberfläche. Dies ist Voraussetzung zur Beschreibung<br />

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