仿真后端
app.simulation 是 SystemSimulationApp 的仿真子包,用于承接模型定义、系统装配、数值求解和结果导出。
目标不是逐行翻译源模型,而是建立可运行、可测试、可导出,并能与 OpenModelica 或 AMESim baseline 对比的 Python 仿真框架。
当前包含两条模型线:Testmodel 已有可运行的 ODE 近似和 OpenModelica 对比能力;test_mql 已形成 132 状态气动机械总闭包,正在按 AMESim baseline 做数值校准。
当前目录
core/: 元件基类、端口、状态、介质、方程和元数据协议。solvers/: ODE、压力流量代数方程和 stream 求解。components/experimental/: 用于验证元件开发规范的临时组件库。components/experimental/storage/: 气瓶和贮箱等储能元件。components/experimental/flow/: 对外注册的阻性管道和孔板等流动元件。components/experimental/junctions/: 三通等连接节点。components/amesim/: AMESim 气动、信号和机械组件原语。systems/: 通用仿真网络与 XML 驱动系统装配。examples/testmodel/: 固定 TestModel、专用闭合逻辑和基线运行入口。examples/test_mql/: AMESimtest_mql的系统装配、校准原语、诊断和运行入口。reporting/: CSV、SVG、运行报告、Modelica 对比结果、AMESim 结果读取和诊断报告导出。registry.py: 从已启用库清单受控发现、校验和实例化组件。paths.py: 项目、运行产物、基准和 Modelica 参考结果路径。
稳定基准存放在 tests/baselines/simulation/,实际运行产物默认写入被 Git 忽略的
app/data/simulation-runs/。新增或修改元件时,先阅读 components/example.md。
需要把运行产物写到仓库外时,可以设置 SIMULATIONAPP_DATA_DIR 环境变量。
FastAPI 的 GET /api/components/catalog 会把注册表转换成前端组件目录。ReactFlow
启动时自动读取该接口;接口暂时不可用时使用内置的同结构兜底定义。
临时组件库的声明入口是 components/experimental/library.py,AMESim 第一版
公开临时库入口是 components/amesim/library.py。公开模型必须在
模型类中声明 MODEL_TYPE / MODEL_VERSION / PORTS / PARAMETERS / RESULT_VARIABLES / DISPLAY / create(),再把类路径加入库清单。完整规范参见
组件模型建模规范 v1和
组件库分类、发现与读取规范 v1。
当前关键文件:
core/medium.py: 气体介质协议GasMedium与通用理想气体实现IdealGasMediumcomponents/amesim/media/: AMESim 零端口介质物性定义元件;具体类型确定介质,property_model下拉参数选择计算方法,当前提供空气理想气体和氦气 Peng-Robinsoncomponents/amesim/gases.py: AMESimgi介质物性实例注册表;gi=0固定为空气(理想气体,内置默认),gi=1..99引用画布中的显式介质定义core/peng_robinson.py:test_mql与公开氦气介质共用的 Peng-Robinson 状态方程performance.py: 默认关闭、按单次仿真隔离的阶段与物性性能埋点benchmark_performance.py: System XML 主求解路径的可重复命令行基准工具systems/network.py:SimulationNetwork,负责组件注册、连接拓扑和状态向量拼装solvers/solver.py:integrate_ode(),优先走SciPy solve_ivp,缺依赖时回退到内置 RK4,并支持t_start == t_stop的零时长返回examples/testmodel/dynamic_pipe.py: TestModel 专用单阻容管道近似,入口压降 + 出口直连内容腔components/experimental/junctions/tee.py: 三通的最小 stream 混合 helperexamples/testmodel/system.py:Testmodel的系统装配壳与外部运行入口examples/testmodel/closure.py:Testmodel当前专用的闭合、初始化投影、分支求解与端口回写examples/test_mql/system.py:test_mql系统装配、132 状态总闭包和关键输出映射examples/test_mql/closure.py:test_mql气动网络 closure、snapshot、流量计算和端口写回examples/test_mql/primitives/: 固定算例专用的 Peng-Robinson 氦气、管路和机械校准原语examples/test_mql/structural_network.py: 固定算例专用的结构网络;不替代带端口契约校验的通用网络reporting/testmodel_outputs.py:Testmodel的 CSV/SVG/对比摘要导出reporting/amesim_results.py: AMESim 结果读取入口examples/test_mql/run_full_state_comparison.py:test_mql短时域 AMESim comparison 和诊断入口examples/test_mql/run.py:test_mql结构运行与程序化执行入口tests/: 当前组件契约、XML、通用系统、AMESim 迁移和结果导出测试
可选性能诊断
SIMULATIONAPP_PROFILE 支持 off(默认)、standard 和 audit。standard
只统计低频的大阶段;audit 才展开 RHS、代数闭合、stream 和物性调用,开销也
明显更高。最终优化收益必须在 off 下复测。
.venv-win\Scripts\python.exe -m app.simulation.benchmark_performance `
--mode audit --warmups 1 --runs 3 `
--factory "helium_step=tests.test_amesim_pnvo001_signal_xml:high_pressure_helium_step_project" `
--output app/data/performance-evaluations/helium-step.json
基准原始 JSON 默认放到已忽略的 app/data/ 下。指标字段、实测结果和使用边界见
仿真性能评估 2026-08-15。
当前阶段进度
这一阶段原先有 4 件重点工作,现在的状态如下:
mytee1的 stream/焓传播语义:已完成当前阶段收紧 现在如果只有一条支路发生倒流,下游来流焓统一按tank.h处理,不再临时借另一条支路的焓来凑。- 下游初始化/约束处理:已完成当前阶段收口
之前是“直接改对象状态再开始积分”,现在已经收成显式的
consistent_initial_state_vector()初始化入口。当前这一步会在不改下游总质量、总内能的前提下,把几段直接相连的体积拉回同一个连接压力。 - 自动校验:已完成当前阶段首版
已经补了标准库
unittest回归测试,先把初始化投影是否守恒、是否污染原始状态,以及 4 个主变量的提交基线锁住。 - 更严格介质模型:已完成当前阶段首版
已经从固定
cp/cv的理想气体近似,推进到随温度变化的空气近似,并接上了内能反解和初始化求根。
如果只看结果,可以把这一阶段理解成:
- 连接器语义:首轮收紧已完成
- 初始化入口:首轮收口已完成
- 基线验证:首轮保护已完成
- 介质精化:首轮近似已完成
当前阶段收口
上一轮 N0-N3 已全部完成首版,当前可以简单理解为:
N0:系统层里最明显的流向/焓判断已经继续下沉到组件 helper。N1:模型参数和运行参数已经收口到配置对象。N2:运行接口已经分成“准备请求”和“执行请求”两层。N3:结果导出和命令行报告格式化已经统一收口到reporting/。
这一轮结束后,项目已经不缺“能不能跑”的能力,下一步更重要的是把后续开发最容易卡住的地方先处理掉。
本次推送更新
本次推送已经把上一轮建议里的 M2-M5 推进到下面这个状态:
-
M2:已完成当前阶段首版- 已把
Testmodel的专用闭合、初始化投影、分支入口流量求解、下游支路出口流量闭合、端口状态回写,从examples/testmodel/system.py拆到examples/testmodel/closure.py TestModelSystem现在主要承担组件装配、网络注册和对闭合器的委托,不再继续堆积系统级手写细节
- 已把
-
M3:已完成当前阶段首版- 已给两条支路入口流量固定点求解、下游公共压力投影补了显式诊断
- 诊断内容至少包含
converged / iterations / residual - 已支持严格模式;内部求解不收敛时可以直接抛错,而不是静默返回最后一个近似值
run_testmodel()的结构化结果和testmodel_run_report.txt已能带出最后一次内部闭合求解诊断
-
M4:已完成当前阶段首版- 自动测试已不再只盯最终主变量结果
- 现在已经覆盖:
- 改支路参数后,初始支路入口流量是否按预期变化
- 更偏激配置下,初始化和内部闭合是否仍然收敛
- 有无 Modelica 参考两种运行路径下,程序接口与产物行为是否一致
-
M5:已启动- 当前已经明确选择优先走“更容易扩展”的方向,而不是先追求更贴近 Modelica
- 已完成第一步:把闭合器内部原来大量写死的
upper/lower双支路逻辑,收成可复用的BranchClosureComponents / BranchClosureState结构 - 当前已继续推进到
G1-G5的首轮兼容层改造:snapshot已提供通用分支集合,系统层结果生成已拆成“通用键生成 + 旧键别名派生”两层,报告层已开始优先消费通用分支键,旧导出列名仍通过兼容映射保留,兼容测试已显式保护分支顺序和旧导出语义
下一阶段接手建议
如果继续往前推进,建议按下面顺序做,而不是再零散补功能:
-
G1:已完成当前阶段首轮兼容接入TestModelSnapshot已新增branches集合- 每个分支当前至少带
name / pipe / inlet_flow / outlet_flow / inlet_h / inlet_flow_diagnostics pipe_upper / pipe_lower / branch_inlet_flows / branch_outlet_flows目前仍保留为兼容属性,供旧调用方继续使用
-
G2:已完成当前阶段首轮内部迁移evaluate_solution()已改成从snapshot.branches读取数据,再通过显式分支名映射写回当前旧列名rhs()里的分支导数计算已改成通过通用 helper 按分支循环生成,再按当前状态向量顺序拼回- 当前外部导出列名仍保持兼容:
mypipe.pmypipe1.pbranch_upper.in/outbranch_lower.in/out
-
G3:已完成当前阶段首轮兼容测试- 当前测试已经显式保护:
branches顺序是否稳定snapshot新字段和兼容字段是否一致- 旧导出列名是否仍映射到正确分支语义
- 参数变化后
upper/lower的名字和顺序是否不会被打乱
- 当前测试已经显式保护:
-
G4:已完成当前阶段首轮兼容拆层evaluate_solution()现在会同时产出:- 通用分支键:
branch.<branch_name>.p/in/out - 旧兼容键:
mypipe.p、mypipe1.p、branch_upper.*、branch_lower.*
- 通用分支键:
- 报告层当前已开始优先读取通用分支键,旧键只作为兼容后备
- 当前已经把“内部统一表达”和“旧接口兼容导出”拆成两层,但还没有把所有报告/导出逻辑都迁干净
-
G5:已完成当前阶段首轮兼容收口evaluate_solution()当前会先生成通用分支键,再统一派生旧兼容键- 报告层当前已支持“通用键优先、旧键兼容后备”
- 当前已经把系统层和 reporting 层的主要旧专名读取入口收口到少量 helper 上,后续继续迁移不会再到处散改
-
P1:下一阶段建议从这里接手 当前更合适的下一步,不是继续深挖内核通用化,而是切回结果导向主线:- 定义一份稳定的外部输入参数 schema
- 明确这些结构化参数如何映射到
TestModelConfig / TestModelRunConfig - 建立“结构化参数 -> 仿真执行 -> 结果产物/摘要”的稳定接口
这样可以直接服务后续文档解析、网页入口和报告生成,而不是继续在
Testmodel内部做边际收益越来越低的抽象整理
-
P2:在P1完成后,再推进文档解析或报告生成链路 更现实的顺序应是:- 先把结构化输入跑通
- 再把结果摘要/产物组织成更接近最终产品的输出包
- 最后再接 Word 解析或页面入口
如果后续继续推进,这个 README 也要一起更新,不要长期保留已经失效的路线描述。
当前实现了什么
当前代码已经实现:
m、U作为动态元件主状态,p、T、rho、u、h作为派生量。Cylinder、Tank、Pipe的刚性绝热容腔近似。Orifice的压差开方流量关系。Tee的简化混合焓处理。Testmodel的系统级拓扑映射和一版可运行的rhs(t, x)。- 基于
solve_ivp的积分入口,以及 SciPy 不可用时的 RK4 回退。 - 温度相关空气近似介质,包括
cp(T)、h(T)、u(T)以及u -> T反解。 - 显式一致初值入口
consistent_initial_state_vector(),以及可迭代初始化器initialize_consistent_state()。 - Python 主变量结果导出:
mytank.p、mytank.T、mycylinder.p、mycylinder.T - 贮箱温度曲线导出:
testmodel_tank_temperature.csvtestmodel_tank_temperature.svg - 基于
ModelicaModels/Simulation/Testmodel_res.csv的逐时刻对比与误差摘要导出。 - 基于
unittest的自动回归测试,当前已覆盖初始化守恒、主变量基线、运行接口、内部闭合诊断、通用分支兼容层、通用结果键与旧键别名一致性,以及部分中间闭合过程行为。 - 面向 System XML v3 的拓扑驱动仿真 MVP:压力-流量非线性闭合、stream 焓传播、动态状态自动拼装和端口结果序列。
当前没有实现:
- 通用 DAE 初始化器
Modelica.Media.Air.SimpleAir的严格复刻- 一般高指数 DAE、事件和严格 Modelica
inStream/actualStream求解器
当前怎么运行
最小运行方式:
python -m app.simulation.examples.testmodel.run
如果要改模型参数或运行参数,建议直接改配置对象,而不是改源码里的默认值。例如:
from app.simulation.examples.testmodel.run import (
TestModelRunConfig,
TestModelSamplingConfig,
run_testmodel,
)
from app.simulation.examples.testmodel.system import (
BranchConfig,
CylinderConfig,
OrificeConfig,
PipeConfig,
TankConfig,
TestModelConfig,
)
from app.simulation.solvers.solver import SolveIVPConfig
run_config = TestModelRunConfig(
model=TestModelConfig(
cylinder=CylinderConfig(p0=30e6),
upper_branch=BranchConfig(
orifice=OrificeConfig(K=8e-6),
pipe=PipeConfig(length=6.0, diameter=0.03),
),
tank=TankConfig(volume=0.12),
),
solver=SolveIVPConfig(t_start=0.0, t_stop=10.0, method="BDF"),
sampling=TestModelSamplingConfig(step=0.05),
)
result = run_testmodel(run_config=run_config)
如果调用方想先确认“这次运行最后到底会用哪些路径、哪些采样点”,可以先准备请求,再执行:
from app.simulation.examples.testmodel.run import (
prepare_testmodel_run,
run_prepared_testmodel,
TestModelRunConfig,
)
prepared = prepare_testmodel_run(run_config=TestModelRunConfig())
print(prepared.output_dir)
print(prepared.t_eval)
result = run_prepared_testmodel(prepared)
print(result.artifacts.primary_csv_path)
print(result.used_modelica_reference)
当前脚本会:
- 构建
TestModelSystem - 打印原始初值向量与约束一致后的初值向量
- 运行
0 s -> 20 s的仿真,默认采样间隔0.1 s - 将结果写入
app/data/simulation-runs/下本次运行专属的时间戳目录 - 若存在
ModelicaModels/Simulation/Testmodel_res.csv,自动生成 Python 与 OpenModelica 对比结果
当前脚本默认不会把运行结果直接写到提交基线目录,而是会在
app/data/simulation-runs/ 下创建一个带时间戳的子目录,例如:
app/data/simulation-runs/testmodel_20260512_103000_123456/
该目录里通常会包含:
testmodel_primary_series.csvtestmodel_tank_temperature.csvtestmodel_tank_temperature.svgtestmodel_run_report.txttestmodel_modelica_comparison.csvtestmodel_modelica_comparison_summary.txt
基线结果
当前基线对比摘要来自:
testmodel_modelica_comparison_summary.txt
当前四个主变量的最大误差为:
mytank.p:max_abs_error = 134.960858 Pa,max_rel_error = 0.006798%mytank.T:max_abs_error = 0.035507 K,max_rel_error = 0.009016%mycylinder.p:max_abs_error = 1391.986349 Pa,max_rel_error = 0.009447%mycylinder.T:max_abs_error = 0.009069 K,max_rel_error = 0.003870%
这说明在当前基线工况下,Python 版主变量已经能较好贴近 OpenModelica 结果。
AMESim test_mql 当前进度
test_mql 从 AmesimModels/test_mql.ame 迁移,并与旧 testmodel 保持独立。
固定算例实现统一位于 examples/test_mql/,结果读取和比较能力位于
reporting/;公开拖拽组件由 components/amesim/library.py 单独登记。
当前已形成 112 个气动状态和 20 个机械状态的总闭包、AMESim 原生结果读取、
Data_Path 输出校验及短时域 comparison。这里不再复制易过期的数值进度;
最新对比结果、运行命令、限制和下一步校准路径以
AmesimModels/test_mql/README.md
为唯一说明。当前仍不能宣称 Python 时域仿真与 AMESim 全局一致。
Testmodel 当前架构判断
如果按“组件正确 -> 网络闭合 -> 积分可跑 -> 结果对齐 -> 去近似”来看,当前大致处于:
- 组件级:已完成首版
- 系统闭合:已完成首版
- 积分入口:已完成首版
- 基线结果对齐:已具备初步能力
- 去近似:仍在进行中
所以当前最准确的说法不是“已完成移植”,而是:
Testmodel 已有一版可运行、可导出、可对比的 Python 近似实现。
Testmodel 已知限制
当前最主要的限制可以直接理解成下面几条:
- 介质模型已从常
cp/cv推进到温度相关空气近似,但仍不是Modelica.Media.Air.SimpleAir的严格复刻。 - 系统整体仍是 ODE 化近似,不是原始 Modelica DAE 的直接复现。
mytee1 -> mytank这一段虽然已经去掉早期的“虚拟出口导通系数”,改成了基于压力一致性的下游能量闭合,但本质上仍是工程近似。- 通用 XML 求解链路已经支持按实际流向传播和三通混合 stream 焓,但仍是正则化 MVP,不是严格的 Modelica
inStream/actualStream框架。 - 当前一致初值仍是 ODE 入口处的约束投影,不等同于真正的 DAE 初始化求解。
- 当前自动校验主要锁的是 Python 提交基线,还不是稳定的 Modelica 阈值回归。
- 当前闭合器、系统层和 reporting 层虽然已经开始做“双支路结构化”,但对外结果序列、报告字段和部分导出命名仍然保留
Testmodel专名兼容层,还没有完全转成通用表达。 - 当前内核已经足够支撑下一阶段“结构化参数 -> 仿真执行 -> 产物输出”的链路开发,但还没有现成的 Word 参数解析入口和正式报告生成链路。
所以,当前版本适合:
- 架构验证
- 组件接口验证
- 基线工况对比
- 结果导出与误差定位
但当前版本还不适合:
- 直接宣称与 OpenModelica 严格等价
- 作为最终工程结论的唯一依据
- 直接扩展到更复杂拓扑而不补通用连接器语义
Testmodel 文件级现状
按代码现状逐项看:
core/base.py: 正常 只提供最小抽象层,没有明显冗余。core/ports.py: 正常PortState目前只保留p、m_flow、h_outflow三个必要字段。core/state.py: 正常VolumeState只负责[m, U]状态打包。systems/network.py: 正常 负责状态向量拼装和连接摘要,不参与物理求解。solvers/solver.py: 正常 已支持 SciPy、RK4 回退和零时长仿真。components/experimental/**/*.py: 正常 都是当前一版近似模型,没有发现与 README 明显冲突的“未记录能力”。examples/testmodel/system.py: 是当前最重要的技术债集中区 这里承载了下游流向切换、焓混合、压力投影等近似逻辑,后续演进应主要落在这里。examples/testmodel/run.py: 正常 已不是“最小打印脚本”,而是当前结果导出和对比入口。tests/baselines/simulation/: 是当前稳定基线,不应该随着日常运行频繁改动。app/data/simulation-runs/: 是默认运行产物目录,不是手写源代码,也不应该提交。
Testmodel 当前主技术债
目前最主要的技术债,可以直接理解成下面 4 件事:
- 当前初始化虽然已经引入迭代诊断,但本质上仍是 ODE 入口近似,不是真正的 DAE 初始化器。
examples/testmodel/system.py还是承载了太多系统级闭合和初始化逻辑,只是主要端口的手写 stream 方向判断已经搬到组件 helper 里了,装配参数本身已经基本收口到配置对象。- 自动校验现在主要锁的是 Python 这一版自己的基线,还不是稳定的 Modelica 阈值回归。
- 当前空气物性已经完成首轮基线校准,但还不是
SimpleAir的严格复刻。以后如果换工况,或者拿到更多 Modelica 原始结果,参数大概率还要继续调。