【系统仿真学报】_有限元法 2014-07-23 00_23_46_期刊发文热词逐年推荐_20140723
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《系统仿真学报》荣获“2017中国国际影响力优秀学术期刊”
证书
佚名
【期刊名称】《系统仿真学报》
【年(卷),期】2018(30)2
【摘要】由中国学术期刊(光盘版)电子杂志社与清华大学图书馆联合成立的中
国学术文献国际评价研究中心,发布了2017版《中国学术期刊国际引证年报》,
《系统仿真学报》荣获“2017中国国际影响力优秀学术期刊”。
《年报》(2017版)采用的统计源期刊为20192种,涵盖WoS收录的SCI期刊8874种、SSCI和
A&HCI期刊4645种,ESCI期刊5578种;增补期刊1762种。
【总页数】1页(P532-532)
【正文语种】中文
【中图分类】TP391.9
【相关文献】
1.《系统仿真学报》荣获“2017中国国际影响力优秀学术期刊”证书
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真学报》荣获“2017中国国际影响力优秀学术期刊”证书3.《系统仿真学报》荣
获“2017中国国际影响力优秀学术期刊”证书4.《系统仿真学报》荣获“2017
中国国际影响力优秀学术期刊”证书5.《系统仿真学报》荣获“2017中国国际影
响力优秀学术期刊”证书
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通俗地说,有限元法就是一种计算机模拟技术,使人们能够在计算机上用软件模拟一个工程问题的发生过程而无需把东西真的做出来。
这项技术带来的好处就是,在图纸设计阶段就能够让人们在计算机上观察到设计出的产品将来在使用中可能会出现什么问题,不用把样机做出来在实验中检验会出现什么问题,可以有效降低产品开发的成本,缩短产品设计的周期。
有限元法也叫有限单元法(finite element m ethod, FEM),是随着电子计算机的发展而迅速发展起来的一种弹性力学问题的数值求解方法。
五十年代初,它首先应用于连续体力学领域—飞机结构静、动态特性分析中,用以求得结构的变形、应力、固有频率以及振型。
由于这种方法的有效性,有限单元法的应用已从线性问题扩展到非线性问题,分析的对象从弹性材料扩展到塑性、粘弹性、粘塑性和复合材料,从连续体扩展到非连续体。
有限元法最初的思想是把一个大的结构划分为有限个称为单元的小区域,在每一个小区域里,假定结构的变形和应力都是简单的,小区域内的变形和应力都容易通过计算机求解出来,进而可以获得整个结构的变形和应力。
事实上,当划分的区域足够小,每个区域内的变形和应力总是趋于简单,计算的结果也就越接近真实情况。
理论上可以证明,当单元数目足够多时,有限单元解将收敛于问题的精确解,但是计算量相应增大。
为此,实际工作中总是要在计算量和计算精度之间找到一个平衡点。
有限元法中的相邻的小区域通过边界上的结点联接起来,可以用一个简单的插值函数描述每个小区域内的变形和应力,求解过程只需要计算出结点处的应力或者变形,非结点处的应力或者变形是通过函数插值获得的,换句话说,有限元法并不求解区域内任意一点的变形或者应力。
大多数有限元程序都是以结点位移作为基本变量,求出结点位移后再计算单元内的应力,这种方法称为位移法。
有限元法本质上是一种微分方程的数值求解方法,认识到这一点以后,从70年代开始,有限元法的应用领域逐渐从固体力学领域扩展到其它需要求解微分方程的领域,如流体力学、传热学、电磁学、声学等。
《系统仿真学报》最新进展2008年《系统仿真学报》编辑部共收到投稿6000多篇,比07年增长近一千篇,全年共出版25期,刊登论文共计1760篇(07年1665篇),总页码7412页(07年5867页),比去年增加26%。
系统仿真学报的国内外影响力继续攀升。
2008版的《中文核心期刊要目总揽》再次收录了《系统仿真学报》。
2008年《系统仿真学报》被美国工程索引(Ei )数据库的收录率为100%。
2008版《中国科技期刊引证报告》(核心版)选取各个学科重要科技期刊1765种。
统计的结果表明,2007年《系统仿真学报》的影响因子为0.732(扩展版为0.946),比2006年的0.503上升了46%,影响因子总排名从去年的508名上升到今年的248名,在同领域期刊中排名第2位(见表1.1-1.5);总被引频次为3320(扩展版为4276)居同领域期刊第1位。
2008版《中国学术期刊引证报告》统计结果显示:在6500多种期刊中,《系统仿真学报》的影响因子为0.914,总被引频次为4219,列同领域期刊第1位。
见表2--10。
2009年《系统仿真学报》被全球规模最大的文摘和引文数据库Scopus 数据库收录表1.1 2007年信息科学与系统科学类总被引频次和影响因子(2008版中国科技期刊引证报告核心版)代码 期刊名称总被引频次 影响因子 数值学科排名离均差率 数值 学科排名离均差率 R060 控制理论与应用 904 4 -0.18 0.406 8 -0.26 S001 控制与决策 1599 3 0.45 0.726 3 0.33 S003 系统仿真学报 3320 1 2.00 0.763 2 0.40 B028 系统工程 841 5 -0.24 0.620 5 0.14 B025 系统工程理论与实践 2159 2 0.95 0.896 1 0.64 B018 系统工程学报 595 7 -0.46 0.624 4 0.14 B027 系统管理学报 290 9 -0.74 0.550 6 0.01 B021 系统科学与数学 327 8 -0.70 0.213 9 -0.61 S002 信息与控制 817 6 -0.26 0.514 7 -0.06 A015应用与科学学报20210-0.820.13710-0.75表1.2 2007年文献来源指标(2008版中国科技期刊引证报告扩展版)来源文献量 文献选出率 平均引文 平均作者 地区分布数 机构分布数 海外论文比 基金论文比 引用半衰期 14440.9959.743.244262950.0070.6775.872表1.3 2007年文献被引指标(2008版中国科技期刊引证报告扩展版)总被引频次 影响因子 即年指标 他引率 引用期刊数 扩散因子 学科扩散指标 学科影响指标 被引半衰期 42760.9460.120.67883619.55110.450.6123.366表1.4 2007年期刊高被引指数(2008版中国科技期刊引证报告扩展版)五年被引频次五年影响因子五年载文总数被引率 学科高被引文章分布数34620.9835320.5252 被引50%文章累积指数被引50%作者累积指数被引50%机构累积指数单篇文章最高被引次数46335415.10422表1.5 2007年期刊引证报告中被引频次最高的前5篇文章如下(2008版中国科技期刊引证报告扩展版)[1] 一种自适应蚁群算法及其仿真研究 [2] 现代建模与仿真技术发展中的几个焦点 [3] 汉语自动分词的研究现状与困难[4] 虚拟现实技术的演变发展与展望[5] 用于回归估计的支持向量机方法【第一作者】王颖 【第一作者】李伯虎 【第一作者】张春霞 【第一作者】邹湘军 【第一作者】杜树新 【年期】2002,(01) 【年期】2004,(09) 【年期】2005,(01) 【年期】2004,(09) 【年期】2003,(11) 【被引频次】22【被引频次】14【被引频次】11【被引频次】11【被引频次】11表2 系统仿真学报引证指标统计表中国学术期刊综合引证报告(2008版)统计年载文量基金论文比总被引频次他引总引比影响因子5年影响因子即年指标被引半衰期Web即年下载率2007 1444 0.68 4219 0.67 0.914 0.968 0.117 3.4 50.8 2006 915 0.63 2536 0.79 0.635 0.782 0.036 3.4 61.2 2005 826 0.58 1824 0.83 0.584 0.758 0.031 3.3 33.1 2004 781 0.56 1123 0.79 0.538 0.660 0.037 3.0 52.4 2003 512 745 0.8121 0.5161 0.0313 2.92002 471 480 0.7083 0.5791 0.0488 2.72001 244 263 0.7376 0.5267 0.0574 2.52表3 系统仿真学报访问用户来源统计表(总报表:2005-2008年) 地域名称下载频次浏览数访问量亚洲782700 881463 1664163欧洲10687 18523 29210北美洲403 2138 2541大洋洲125 150 275非洲 1 7 8表5 系统仿真学报专业引用情况统计表(总报表:1980-2008年)专业名称文献数引用频次信息科技5902 14594工程科技Ⅱ辑1464 2378基础科学227 435工程科技Ⅰ辑129 254经济与管理科学35 123社会科学Ⅰ辑38 88医药卫生科技21 78农业科技9 7社会科学Ⅱ辑 2 1哲学与人文科学7 0 表4 系统仿真学报学科引用情况统计表(总报表:1980-2008年) 学科导航文献数引用频次工业技术6349 15143交通运输278 553航空、航天309 353军事164 299经济53 159数理科学和化学104 154自然科学总论23 137天文学、地球科学45 53环境科学、安全科学18 52医药、卫生21 49社会科学总论 3 6农业科学8 3文化、科学、教育、体育24 1政治、法律 1 1综合性图书 6 0生物科学 4 0历史、地理 3 0语言、文字 1 0表6 系统仿真学报专业网络传播情况统计表(总报表:2005-2008年)专业名称下载频次浏览数访问量信息科技603193 681726 1284919工程科技Ⅱ辑148265 171124 319389基础科学21800 25270 47070工程科技Ⅰ辑10624 13273 23897经济与管理科学4187 4793 8980社会科学Ⅰ辑3459 3447 6906医药卫生科技1717 1877 3594农业科技543 629 1172社会科学Ⅱ辑75 88 163哲学与人文科学53 55 108表7 系统仿真学报单篇文献引用情况统计表(年报表:2000-2008年)(部分)文献标题作者出版年出版期引用频次虚拟实验室网络体系结构研究李仁发,周祖德,李方敏,陈幼平,彭欢宇2002 03 74现代建模与仿真技术发展中的几个焦点李伯虎,柴旭东,朱文海,邸彦强等2004 09 69基于HLA的分布交互仿真应用系统开发研究郝江波,卿杜政,欧阳伶俐,宋星2000 05 64基于Vega的视景驱动软件的分析与设计李军,王绍棣,常建刚,孙知信等2003 03 61复杂物流系统仿真及其研究现状朱卫锋,费奇2003 03 58 HLA/RTI的研究与实现姚益平,时向泉,万江华2000 04 50基于粒子系统的实时雨雪模拟王润杰,田景全,倪政国2003 04 48基于海浪谱的波浪模拟杨怀平,孙家广2002 09 47 HLA运行支撑框架(SSS-RTI)的研究与开发卿杜政,李伯虎2000 05 46随机海浪模型的建立及仿真分析邱宏安2000 03 46 MATLAB在模糊控制系统设计和仿真的应用李祖欣2003 01 44遗传算法在神经网络控制中的应用与实现杨国军,崔平远,李琳琳2001 05 43面向虚拟装配的装配顺序规划研究卢小平2003 01 42系统科学及系统复杂性研究戴汝为2002 11 41 SWARM—一个支持人工生命建模的面向对象模拟平台丁浩,杨小平2002 05 40文献标题作者出版年出版期下载频次浏览数访问量《系统仿真学报》2004年第16卷总目次2004 12 1322 152 1474 基于Matlab无刷直流电机系统仿真建模的新方法纪志成,沈艳霞,姜建国2003 12 1082 1470 2552现代建模与仿真技术发展中的几个焦点李伯虎,柴旭东,朱文海,邸彦强,王鹏,施国强,谭娟,殷润民,侯宝存2004 09 1072 1011 2083基于Matlab交流异步电机矢量控制系统的仿真建模纪志成,薛花,沈艳霞2004 03 995 1249 2244 快变衰落信道的Matlab仿真及其应用代光发,陈少平2005 01 924 1106 2030基于MATLAB仿真的神经网络控制器的设计与实现王桂娟,徐红东,王佐勋,许强,张元国2005 03 829 721 1550移动机器人路径规划技术的现状与展望张捍东,郑睿,岑豫皖2005 02 787 800 1587 建模与仿真技术发展趋势分析杨明,张冰,王子才2004 09 760 766 1526基于SIMULINK的现代通信系统仿真分析席在芳;邬书跃;唐志军;曾照福;2006 10 750 1028 1778物流系统仿真研究综述李永先;胡祥培;熊英; 2007 07 730 1033 1763 汉语自动分词的研究现状与困难张春霞,郝天永2005 01 701 804 1505 复杂物流系统仿真及其研究现状朱卫锋,费奇2003 03 701 742 1443虚拟现实技术的演变发展与展望邹湘军,孙健,何汉武,郑德涛,陈新2004 09 697 698 1395虚拟样机技术熊光楞,李伯虎,柴旭东2001 01 696 821 151 表9 科技与生产\技术\自动化(中国学术期刊综合引证报告--2008版)序号刊名总被引频次他引总引比影响因子h指数Web即年下载率1 系统仿真学报4219 0.67 0.914 26 50.82 控制与决策2195 0.94 0.907 24 82.63 自动化学报1661 0.97 0.572 15 75.94 控制理论与应用1410 0.94 0.555 15 53.55 传感器与微系统1021 0.90 0.429 13 33.26 信息与控制1019 0.97 0.669 20 53.97 机器人934 0.92 0.731 19 66.68 传感技术学报861 0.65 0.431 13 45.89 控制工程823 0.78 0.887 16 28.710 液压与气动557 0.83 0.217 11 20.811 制造业自动化551 0.95 0.302 13 26.212 模式识别与人工智能485 0.92 0.384 ——13 化工自动化及仪表468 0.78 0.444 13 22.514 自动化技术与应用429 0.92 0.259 13 28.615 自动化与仪器仪表315 0.97 0.316 10 34.316 冶金自动化300 0.92 0.312 10 20.517 工矿自动化280 0.88 0.278 9 29.718 机械制造与自动化257 0.94 0.197 12 27.619 传感器世界240 0.93 0.305 9 33.320 液压气动与密封233 0.78 0.282 9 18.121 电气传动自动化223 0.98 0.187 10 28.222 自动化与仪表214 1.00 0.226 8 37.923 指挥控制与仿真199 0.81 0.256 6 27.724 自动化博览174 0.99 0.168 12 19.025 电气自动化154 0.91 0.099 ——26 精密制造与自动化146 0.92 0.333 9 24.227 机器人技术与应用142 0.99 0.099 11 30.428 Journal of Control Theory and Applications 55 0.80 0.220 3 16.429 自动化与信息工程51 0.94 0.154 6 24.030 传动技术46 0.91 0.164 5 27.031 流体传动与控制43 0.88 0.104 3 15.732 智能系统学报33 0.91 0.112 4 56.833 系统仿真技术12 0.92 0.119 —39.134 International Journal of Automation and Computing 8 1.00 0.077 — 5.6表10 科技与生产\技术\自动化(中国学术期刊综合引证报告--2008版)序号刊名影响因子即年指标5年影响因子总被引频次1 系统仿真学报0.914 0.117 0.968 42192 控制与决策0.907 0.085 1.028 21953 控制工程0.887 0.080 0.824 8234 机器人0.731 0.058 0.960 9345 信息与控制0.669 0.045 0.883 10196 自动化学报0.572 0.044 0.927 16617 控制理论与应用0.555 0.039 0.747 14108 化工自动化及仪表0.444 0.054 0.423 4689 传感技术学报0.431 0.083 0.514 86110 传感器与微系统0.429 0.017 0.481 102111 模式识别与人工智能0.384 0.000 —48512 精密制造与自动化0.333 0.000 0.289 14613 自动化与仪器仪表0.316 0.041 0.297 31514 冶金自动化0.312 0.068 0.289 30015 传感器世界0.305 0.024 0.319 24016 制造业自动化0.302 0.018 0.310 51117 液压气动与密封0.282 0.263 0.252 23318 工矿自动化0.278 0.015 0.266 28019 自动化技术与应用0.259 0.007 0.272 42920 指挥控制与仿真0.256 0.036 0.249 19921 自动化与仪表0.226 0.007 0.185 21422 Journal of Control Theory and Applications 0.220 0.029 —5523 液压与气动0.217 0.024 0.226 55724 机械制造与自动化0.197 0.015 0.189 25725 电气传动自动化0.187 0.000 0.276 22326 自动化博览0.168 0.009 0.199 17427 传动技术0.164 0.033 0.189 4628 自动化信息与工程0.154 0.035 0.128 5129 系统仿真技术0.119 0.019 —1230 智能系统学报0.112 0.035 —3331 流体传动与控制0.104 0.018 —4332 机器人技术与应用0.099 0.000 0.346 14233 电气自动化0.099 0.019 —15434 International Journal of Automation and Computing 0.077 0.000 —8本类目计量指标平均值0.344 0.039 —581。
第一章限制系统及仿真概述限制系统的计算机仿真是一门涉及到限制理论、计算数学与计算机技术的综合性新型学科.这门学科的产生及开展差不多是与计算机的创造及开展同步进行的.它包含限制系统分析、综合、设计、检验等多方面的计算机处理.计算机仿真基于计算机的高速而精确的运算,以实现各种功能.第一节限制系统仿真的根本概念1.系统:系统是物质世界中相互制约又相互联系着的、以期实现某种目的的一个运动整体,这个整体叫做系统.“系统〞是一个很大的概念,通常研究的系统有工程系统和非工程系统.工程系统有:电力拖动自动限制系统、机械系统、水力、冶金、化工、热力学系统等.非工程系统:宇宙、自然界、人类社会、经济系统、交通系统、治理系统、生态系统、人口系统等.2.模型:模型是对所要研究的系统在某些特定方面的抽象.通过模型对原型系统进行研究,将具有更深刻、更集中的特点.模型分为物理模型和数学模型两种.数学模型可分为机理模型、统计模型与混合模型.3.系统仿真:系统仿真,就是通过对系统模型的实验,研究一个存在的或设计中的系统.更多的情况是指以系统数学模型为根底,以计算机为工具对系统进行实验研究的一种方法.要对系统进行研究,首先要建立系统的数学模型.对于一个简单的数学模型,可以采用分析法或数学解析法进行研究,但对于复杂的系统,那么需要借助于仿真的方法来研究.那么,什么是系统仿真呢?顾名思义,系统仿真就是模仿真实的事物,也就是用一个模型〔包括物理模型和数学模型〕来模仿真实的系统,对其进行实验研究.用物理模型来进行仿真一般称为物理仿真,它主要是应用几何相似及环境条件相似来进行.而由数学模型在计算机上进行实验研究的仿真一般那么称为数字仿真.我们这里讲的是后一种仿真.数字仿真是指把系统的数学模型转化为仿真模型,并编成程序在计算机上投入运行、实验的全过程.通常把在计算机上进行的仿真实验称为数字仿真,又称计算机仿真.计算机仿真包括三个根本要素:系统、模型与计算机.它们之间的关系如下:数学模型建立:实际上是一个模型辩识的过程.所建模型常常是忽略了一些次要因素的简化模型仿真模型建立:即是设计一种算法,以使系统模型能被计算机接受并能在计算机上运行.显然,由于在算法设计上存在着误差,所以仿真模型对于实际系统将是一个二次简化模型.仿真实验:即是对模型的运算.需要设计一个合理的、效劳于系统研究的仿真软件.系统仿真技术实质上就是建立仿真模型并进行仿真实验的技术.4.系统仿真的根本过程:(1)建立系统的数学模型;(2)转换成仿真模型;(3)编写仿真程序;(4)对仿真模型进行修改校验,看与实际系统是否一致,确认模型的正确性;(5)运行仿真程序,在不同的初始条件和参数下,对系统进行反复分析和研究第二节系统仿真的目的和分类.系统仿真的目的及其作用:1.优化设计:在复杂系统建立之前能够预测系统性能和参数,使设计的限制系统到达最优指标.2.经济性:直接在实物上实验本钱昂贵.如发射人造卫星等.3.平安性:某些系统如果直接实验往往是很危险的,也是不允许的.如核电站.4.预测性:对于经济、社会、生物等非工程系统,直接实验几乎是不可能的,仿真可预测系统的特性和外作用的影响,从而研究限制的策略.二、分类:系统仿真根据所研究对象的模型特征、要求与目标等不同,可分为以下几大类:1.按系统的模型特征分:(1)连续系统仿真:当系统的数学模型是由微分方程(或差分方程)描述时,该系统的仿真过程称连续系统仿真.仿真方法主要是微分方程的数值求解方法.(2)离散事件系统仿真:当系统的数学模型是由随机事件、随机函数来描述时,该系统仿真的过程一般称为离散事件系统仿真.其仿真方法主要建立在概率论的根底之上.(3)混合系统仿真:当系统的数学模型是由上述两类模型混合构成时,称为混合系统仿真.其仿真方法是将上述两类方法综合于一体.(4)系统动力学仿真:当对象的数学模型是用系统动力学方程式来描述时,该系统的仿真称为系统动力学仿真.它实际上应归属于连续系统仿真,但因它的模型建立方法自成体系,因此常将它单独划分.2.按计算机类型分:(1)模拟计算机仿真:模拟仿真是基于数学模型相似原理的一种方法.模拟计算机由一些根本的模拟运算部件组成,这些运算部件有:积分器、加法器、系数器、函数发生器、乘法器等.模拟计算机是并行运算的,运算速度快,但精度不高,由于它可以实现传递函数为1/s的积分运算,可以方便地求解微分方程.以飞机自动驾驶系统为例,系统框图如下:其数学模型可以表示为:(方块图形式)d 0该系统的开环传递函数:G k(s)(K)(b)(二一)(1)ssas括号中的每一项都可以用模拟运算部件来构成,系统结构图如下:上述系统一般是不稳定的,为改善品质,还需参加校正环节,这在模型上是很容易实现的.从上面的例题可以看出模拟机仿真是一种相似仿真技术.(2)数字计算机仿真:数字计算机仿真是基于数值计算原理的仿真,它的主要工具是:数字计算机和相应的数字仿真软件.应用数字计算机仿真的首要步骤是必须把数学模型离散化,由于数字计算机本身就是一个离散系统.连续系统数学模型离散化的方法很多,如:欧拉法、龙格库塔法、阿达姆斯法以及状态转移法等.不同的方法,仿真模型的形式和精度不一样,假设步长选择不当时,还会导致系统不稳定.(3)模拟-数字计算机混合仿真:是将前两种方式相结合的一种方法.由模拟计算机、数字计算机以及用于信息转换及传输的中间界面所组成.如下列图:模拟-数字计算机混合仿真系统比拟复杂,主要用于:1)当系统仿真的精度和响应速度在两种计算机中的任何一种难以到达时,可采用模拟-数字计算机混合仿真.2)假设所研究系统本身就是包含连续系统又包含离散系统时,那么采用该方式十分方便.第三节系统仿真软件的开展系统仿真软件是一类面向仿真用途的计算机应用软件,其功能一般是:1.源语言的标准与处理;2.仿真的执行限制;3.数据的分析与显示;4.模型、程序、数据、图形的存储与检索.系统仿真技术是从50年代计算机诞生开始的.近三十年来,随着计算机技术的飞速开展,出现了许多优秀的计算机应用软件,还有专用的仿真语言.软件的发展大致可分为下面几个阶段:一、软件包阶段:一般由Basic语言或Fortran语言编成某类仿真的软件包.仿真的早期工作集中在软件包的编写上.但用软件包的形式来编写程序,使用很不方便,如:调用过程烦琐,执行过程过多,不利于数据传递,且维数指定困难.二、交互式语言阶段:60年代---70年代出现了一些专用的仿真语言,如CSSL(ContinuousSystemsSimulationLanguage)连续系统仿真语言,GPSS(GeneralPurpose SystemsSimulation)离散事件系统仿真语言以及ACSL(高级连续仿真语言)等.虽然有了人机交互,但应用起来仍不是十分方便,必须有严格的格式,否那么会出现意想不到的错误.三、面向对象的程序环境阶段:70年代末,80年代初出现了很多实用的具有良好人机交互功能的软件,MATLA刚是一个成功的范例.该软件的一个显著的特点就是使用方便、集成度高,由简单的几条命令,就可以实现以前FORTRA潴语言的成百上千条语句的功能,且结果稳定可靠.MATLA%集可靠的数值运算、图像与图形处理,高水平的图形界面设计,以及各种实用工具箱于一身,还提供了与C语言、FORTRAN©言等的接口,成为目前国际上最流行的仿真软件.在以前的仿真教材中,大局部都采用Basic语言或Fortran语言,少数有用C语言的,但都是介绍的最低层的计算机仿真程序设计的方法和技巧,难以使学生对整个仿真方法有一个全面的了解.那种编程方式在效率上是相当低的,当前国际上流行的MATLA时真软件,可以大大提升仿真算法研究与实际应用的效率,提升仿真的可靠性.本课程主要讲授MATLABft限制系统仿真与辅助设计中的应用.主要内容有以下几个局部:1.MATLABg言根底与程序设计;2.MATLAB勺绘图功能;3.MATLABE限制系统仿真及辅助设计中的应用;4.SIMULINK的使用与仿真;5.MATLABT具箱简介.。
C^3I系统仿真
李德毅
【期刊名称】《系统仿真学报》
【年(卷),期】1994(6)2
【摘要】为了迎接高技术战争的挑战,人们正在加强C ̄3I即指挥自动化的研究与建设,在这过程中遇到的许多问题,都迫切地、并且几乎是不约而同地把C ̄3I系统仿真推到了主要的地位。
在这种形势下,作者分析了C ̄3I系统仿真区别于运动体仿真在四个方面的特殊性和难点;建议采用半实物仿真而不是纯数学仿真的技术路线;提出了C ̄3I系统仿真的主要内容;讨论了在当前如何选择仿真的突破口以及C ̄3I系统仿真中一些长期的、带基础性的研究课题。
【总页数】5页(P58-62)
【关键词】系统仿真;C^3I系统;指挥系统
【作者】李德毅
【作者单位】北京总参第六十一研究所
【正文语种】中文
【中图分类】E211
【相关文献】
1.HLA/RTI仿真环境和C^3I系统通用接口设计与实现 [J], 田川;贺鹰
2.C^3I系统生存能力的机动性能建模与仿真 [J], 孔建寿;穆育强;戴跃伟;王建宇
3.C^3I系统仿真评价环境与方法研究 [J], 王广耀;门星火;谢虹;冯润明
4.舰载C^3I系统的模拟仿真测试系统 [J], 吴新垣
5.C^3I系统仿真及仿真环境研究 [J], 包卫东;沙基昌;罗雪山
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有限元法的发展现状及应用1. 引言有限元法是一种数值计算方法,广泛应用于工程领域中的结构力学、流体力学、热传导等问题的求解。
它通过将复杂的连续介质问题离散化为有限个简单的子域,然后利用数值方法求解这些子域上的方程,最终得到整个问题的近似解。
自从有限元法在20世纪60年代初被提出以来,它得到了迅猛发展,并在各个领域中得到了广泛应用。
2. 有限元法的发展历程2.1 早期发展有限元法最早是由Courant于1943年提出,并在20世纪50年代由Turner等人进一步发展。
最初,有限元法主要应用于结构力学领域中简单结构的分析计算。
2.2 理论基础完善20世纪60年代以后,随着计算机技术和数值方法理论的进步,有限元法得到了进一步发展。
Galerkin方法、变分原理和能量原理等理论基础被广泛应用于有限元法中,为其提供了坚实的理论基础。
2.3 算法改进和扩展在20世纪70年代和80年代,有限元法的算法得到了进一步改进和扩展。
有限元法的自适应网格技术和自适应加密技术的引入,使得有限元法能够更加高效地处理复杂问题。
同时,有限元法也逐渐扩展到了流体力学、热传导、电磁场等领域。
3. 有限元法在结构力学中的应用3.1 静力分析有限元法在结构力学中最常见的应用是进行静力分析。
通过将结构离散化为有限个单元,然后利用数值方法求解每个单元上的平衡方程,最终得到整个结构的受力情况。
3.2 动力分析除了静力分析外,有限元法还可以进行动态分析。
通过求解结构振动问题,可以得到结构在外部激励下的响应情况。
这对于地震工程、机械振动等领域非常重要。
3.3 疲劳寿命预测疲劳寿命预测是工程中一个重要问题。
通过将材料疲劳损伤模型与有限元方法相结合,可以对材料在复杂载荷下的疲劳寿命进行预测,从而指导工程设计和使用。
4. 有限元法在流体力学中的应用4.1 流体流动分析有限元法在流体力学中的应用主要集中在流体流动分析。
通过将连续介质分割为有限个单元,然后求解每个单元上的Navier-Stokes方程,可以得到整个流场的解。