计算机仿真的分类 按照系统与时间变化间的关系分类: (1) 连续系统仿真:在仿真中,当时间变化时,系统中的各个变量也不断变化,这就是连续变化的仿真过程。 (2) 离散系统仿真:系统中的变量在某一时刻发生变化,或者由于某种原因使系统在这一时刻发生了变化,因此是离散变化仿真过程。 按照仿真模型的对象分类: (1) 物理仿真:按照系统的实际情况建立起来的物理模型,并在此基础上进行仿真,具有真实度高,直观性好的优点,但是相应地仿真费用也比较高。 (2) 数学仿真:通过数学方法建立模型,通过计算机输入输出,对实际系统进行仿真的过程,达到运作系统的目的。数学仿真具有方便,快捷和可重复操作等优点。 (3) 半实物仿真:将物理仿真与数学仿真相互融合,先构造数学模型,再将实物(一部分硬件)引入到计算机模型中,与数学模型相结合进行仿真应用。在航空航天技术中,半实物仿真是必不可少的手段。 按照仿真时间分类: (1)时仿真:在仿真中,仿真时间与现实时间同步。反之,称为非实时仿真。 (2)非实时仿真:包括超时仿真和亚实仿真。在仿真中,当仿真的时间比现实时间长的时候,称为超时仿真;当仿真的时间比现实时间短的时候,称为亚实仿真。 数学模型旳应用 科学发展离不开数学模型,通过模型来阐述真实世界的客观规律是各学科的重要研究方向。数学模型具有精确化、数量化和便于模拟等优点,所以成为表科学和工程技术概念的一种重要手段,现在已经广泛地在工业、农业和军事等领域应用。 工业应用 工业是促进国民经济发展的主导产业,随着社会的进步,人们对工业技术的要求日益精确,数学模型可以更好的应用于工业设计、控制和改进之中。能源发展的时代,人们将更多的眼光转向于新能源的开发和利用。基于电子学理论,建立了娃太阳电池数学模型,根据太阳电池生产厂家提供的、、和值可以得到不同太阳强度和不同温度条件下特征曲线,为有关利用太阳能光伏系统工作的设计、仿真和计算提供了方便。在热力学定律的基础上,分析天然气水合物的开釆方法,避免了降压法的缺陷,确定了注热型开采法的数学模型,得到开采过程中热容、导热系数、反应热、反应速度等热力学参数值,模拟了注热幵采法的过程。
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