系统建模与仿真.docx
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1、系统建模仿真技术的历史现状与发展趋势分析工程133 胡浩 3130212026【摘要】:经过半个多世纪的发展,仿真技术已经成为对人类社会发展进步具有重要影响的一门综合性技术学科。本文对建模与仿真技术发展趋势作了较全面分析。仿真建模方法更加丰富,更加需要仿真模型具有互操作性与可重用性,仿真建模VVA与可信度评估成为仿真建模发展的重要支柱;仿真体系结构逐渐形成标准,仿真系统层次化、网络化已成为现实,仿真网格将是下一个重要发展方向;仿真应用领域更加丰富,向复杂系统科学领域发展,并将更加贴近人们的生活。工程系统的仿真,起源于自动控制技术领域。从最初的简单电子、机械系统,逐步发展到今天涵盖机、电、液、热
2、、气、电、磁等各个专业领域,并且在控制器与执行机构两个方向上飞速发展。控制器的仿真软件,在研究控制策略、控制算法、控制系统的品质方面提供了强大的支持。随着执行机构技术的发展,机、电、液、热、气、磁等驱动技术的进步,以高可靠性、高精度、高反应速度与稳定性为代表的先进特征,将工程系统的执行品质提升到了前所未有的水平。相对控制器本身的发展,凭借新的加工制造技术的支持,执行机构技术的发展更加富于创新与挑战,而对于设计、制造与维护高性能执行机构,以及构建一个包括控制器与执行机构的完整的自动化系统也提出了更高的要求。AMESIM软件正是能够提供平台级仿真技术的工具。从根据用户需求,提供液压、机械、气动等设
3、计分析到复杂系统的全系统分析,到引领协同仿真技术的发展方向,AMESIM的发展轨迹与方向代表了工程系统仿真技术的发展历程与趋势。一、系统仿真技术发展的现状工程系统仿真作为虚拟设计技术的一部分,与控制仿真、视景仿真、结构与流体计算仿真、多物理场以及虚拟布置与装配维修等技术一起,在贯穿产品的设计、制造与运行维护改进乃至退役的全寿命周期技术活动中,发挥着重要的作用,同时也在满足越来越高与越来越复杂的要求。因此,工程系统仿真技术也就迅速地发展到了协同仿真阶段。其主要特征表现为:1、控制器与被控对象的联合仿真:MATLABAMESIM,可以覆盖整个自动控制系统的全部要求。2、被控对象的多学科、跨专业的联
4、合仿真:AMESIM机构动力学CFDTHERMAL电磁分析3、实时仿真技术实时仿真技术是由仿真软件与仿真机等半实物仿真系统联合实现的,通过物理系统的实时模型来测试成型或者硬件控制器。4、集成进设计平台现代研发制造单位,尤其是设计研发与制造一体化的大型单位,引进PDM/PLM系统已经成为信息化建设的潮流。在复杂的数据管理流程中,系统仿真作为CAE工作的一部分,被要求嵌入流程,与上下游工具配合。5、超越仿真技术本身工程师不必是精通数值算法与仿真技术的专家,而只需要关注自己的专业对象,其他大量的模型建立、算法选择与数据前后处理等工作都交给软件自动完成。这一技术特点极大地提高了仿真的效率,降低了系统仿
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