设计仿真应用和效益
仿真技术得以发展的主要原因,是它所带来的巨大社会经济效益。50年代和60年代仿真主要应用于电力、化工以及其他工业过程控制等工程技术领域。在工业方面,采用仿真技术使大型客机的设计和研制周期缩短20%。利用飞行 [3] 仿真器在地面训练飞行员,不仅节省大量燃料和经费(其经费仅为空中飞行训练的十分之一),而且不受气象条件和场地的限制。此外,在飞行仿真器上可以设置一些在空中训练时无法设置的故障,培养飞行员***故障的能力。训练仿真器所特有的安全性也是仿真技术的一个重要优点。在工业方面,采用仿真实验代替实弹试验可使实弹试验的次数减少80%。在电力工业方面采用仿真系统对he电站进行调试、维护和排除故障,一年即可收回建造仿真系统的成本。现代仿真技术不仅应用于传统的工程领域,而且日益广泛地应用于社会、经济、生物等领域,如交通控制、城市规划、资源利用、环境污染防治、生产管理、市场预测、世界经济的分析和预测、人口控制等。对于社会经济等系统,很难在真实的系统上进行实验。因此,利用仿真技术来研究这些系统就具有更为重要的意义。
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设计仿真多学科仿真流程管理
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给型号负责人、项目负责人、任务负责人用来组织、定义、管理、控制设计仿真工序任务先后顺序、逻辑关系、启动激或、条件、过程状态、数据组织的一种手段。
多学科协同工程环境
设计和仿真工程师提供了统一的组织、处理、执行、定义、管理多学科设计仿真工程项目环境和产品性能数据,涵盖当前工程师相关的所有设计仿真数据和信息,它是设计仿真工程师的工作台。
统一软件接口框架
一工具软件接口框架是一个各类工具软件、自编程序接入DENOVA平台的机制和规范,按照框架标准的接口和步骤,很容易的把第三方的工具软件、自编程序集成到系统,实现更多***、更多学科之间的联合仿真协同。
设计仿真解决方法
以流程驱动方式解决多***多部门多人员协作设计仿真问题,实现设计仿真数据的版本控制、数据传递和关联,实现过程数据追溯和版本谱系;以模板方式实现知识经验固化、复用,提高fang真效率;建设统一工具软件接口框架,集成更多的工具软件,适应更复杂的型号研制;搭建开放的基础平台,实现业务功能扩展和二次开发。
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