1) Collaborative simulation environment
协同仿真环境
1.
The architecture is one of the most important factors that influencing the performance of collaborative simulation environment.
体系结构是协同仿真环境中最重要的因素之一,是协同仿真环境的基本配置和基本软件框架,决定了协同仿真环境的性能和实现方式。
2.
The unified simulation model(USM) solution in collaborative simulation environment(CSE) for mechanical system performance simulation is presented.
提出了应用于机械系统产品性能协同仿真环境的统一仿真模型(unified simulation model,USM)方案,对USM进行了定义,分析了其基本组成元素,重点研究了USM的3种视图及视图间的转换技术,论述了在协同仿真环境中USM的运行机制,最后通过某悬挂系统为例对USM进行了验证。
3.
Analyzing the basic PN models of the process management system in collaborative simulation environment(CSE),the CSE discrete event dynamic system(DEDS) model was presented based on Petri net.
分析了协同仿真环境(CSE)系统流程管理中的基本PN模型,提出了基于Petri网的CSE离散事件动态系统模型,并将该模型作为CSE系统PN模型中流程的仿真任务的执行单元,建立了基于多Agent技术的仿真组件模型。
2) collaborative simulation
协同仿真
1.
Collaborative Simulation Based on MATLAB/Simulink and FLUENT;
基于MATLAB/SIMULINK与FLUENT的协同仿真方法研究
2.
A Multi-scale and Collaborative Simulation Methodology and Its Application on SOFC-MGT Hybrid Generating System
一种多尺度协同仿真方法及其在SOFC-MGT混合发电系统中的应用
3) co-simulation
协同仿真
1.
Four wheel steering vehicle fuzzy control strategy using ADAMS & MATLAB co-simulation;
基于ADAMS和MATLAB协同仿真的四轮转向模糊控制策略研究
2.
Embedded system co-simulation methodology based on SystemC and assembler-level TA;
基于SystemC和汇编级TA的嵌入式系统协同仿真方法
3.
Nonlinear ride analysis of vehicles based on co-simulation;
基于协同仿真技术的车辆非线性平顺性分析
4) simulation environment
仿真环境
1.
The study of modeling and simulation environment in the C~4ISR system;
C~4ISR系统的建模方法与仿真环境研究
2.
Research on Simulation Environment of Intelligent Traffic Line Control System Based on Agent Technology;
基于Agent技术的智能交通线控系统仿真环境研究
3.
Simulation Environment of Distributed Discrete Event Simulation Based on Simulation Bus;
基于仿真总线的分布离散事件仿真环境
5) environment simulation
环境仿真
1.
Application of 3D Image Reconstruction Techniques of Two-Dimensional in the Battlefield Environment Simulation
二维图像的三维重建技术在战场环境仿真中的应用
2.
At present,radar electromagnetic environment simulation is a fundamental work in designing and evaluating the performance spaceborne radar reconnaissance system.
雷达电磁环境仿真是设计和评定星载雷达侦察系统技战指标的基础。
3.
Design of an environment simulation system (ESS) for drilling & culling devices working in ultradeep well is discussed in this paper, on the basis of developing an in-well environment simulation system for deep well of oil field.
结合油田深井井下仿真环境系统的研制,对超深井钻采设备环境仿真系统设计进行了讨论。
6) collaborative environment
协同环境
1.
Access control for collaborative environment in networked manufacturing system;
网络化制造中协同环境的访问控制技术
2.
Integration of collaborative environment in composite information space;
复合信息空间中协同环境的集成化设计
3.
System structure of virtual product design in collaborative environment is put forward.
提出了协同环境下虚拟产品设计系统的体系结构。
补充资料:环境仿真器
模仿各种环境因素作用的试验设备,又称环境模拟器。主要用于研究各种环境因素对材料、元件、结构、机械和人员等的影响。环境仿真器在生产和科学研究中有广泛的应用,它是提高产品质量和保证产品在恶劣环境下工作可靠性的重要手段,又是科学研究,尤其是人类进行空间研究和开发所不可缺少的工具。
环境因素包括自然的和人为的两类。自然环境指地球(地面、地下、水面、水下、大气)和空间(星际空间与天体)的自然形成的环境。人为环境指人工形成的环境(建筑物和运载工具的内部环境)。环境仿真器模仿的环境因素主要有极端压力(真空、高压),极端温度(低温、高温),湿度,运动状态(振动、冲击、摇摆、颠簸、加速度),辐射(热辐射、高能光子、带电粒子),尘土(地面尘土、宇宙尘),引力场(超重、失重),磁场,电场等。
环境仿真器可实现一种或几种环境因素的仿真。常用的振动试验台可实现一种环境因素(振动)的仿真。空间环境仿真器则可实现多种复杂环境因素的仿真。在环境仿真器中,真空环境的仿真是通过真空泵系统抽气而实现的;极低温的仿真可通过液氮或液氦等低温液体的循环冷却系统达到;运动状态的仿真常采用机械的、电磁的或电气液压的方法来实现;太阳的电磁辐射是利用大功率碳弧源、氙弧源和高强度紫外线辐射源来仿真的;带电粒子辐射的仿真是通过射频离子源或电子轰击源作为质子源,经过离子抽取和质子分离系统的抽取、聚焦、传送,然后射向目标来实现的;宇宙尘轰击的仿真是由带电微粒通过粒子加速器加速而实现的;超重的仿真是通过旋转运动的径向加速度实现的;失重可通过飞行器在垂直平面内的圆周运动实现短暂的仿真或通过人体在水中所受浮力对重力的抵消作用来仿真。实现复杂环境仿真常常需要综合利用多种工程技术手段。
环境因素包括自然的和人为的两类。自然环境指地球(地面、地下、水面、水下、大气)和空间(星际空间与天体)的自然形成的环境。人为环境指人工形成的环境(建筑物和运载工具的内部环境)。环境仿真器模仿的环境因素主要有极端压力(真空、高压),极端温度(低温、高温),湿度,运动状态(振动、冲击、摇摆、颠簸、加速度),辐射(热辐射、高能光子、带电粒子),尘土(地面尘土、宇宙尘),引力场(超重、失重),磁场,电场等。
环境仿真器可实现一种或几种环境因素的仿真。常用的振动试验台可实现一种环境因素(振动)的仿真。空间环境仿真器则可实现多种复杂环境因素的仿真。在环境仿真器中,真空环境的仿真是通过真空泵系统抽气而实现的;极低温的仿真可通过液氮或液氦等低温液体的循环冷却系统达到;运动状态的仿真常采用机械的、电磁的或电气液压的方法来实现;太阳的电磁辐射是利用大功率碳弧源、氙弧源和高强度紫外线辐射源来仿真的;带电粒子辐射的仿真是通过射频离子源或电子轰击源作为质子源,经过离子抽取和质子分离系统的抽取、聚焦、传送,然后射向目标来实现的;宇宙尘轰击的仿真是由带电微粒通过粒子加速器加速而实现的;超重的仿真是通过旋转运动的径向加速度实现的;失重可通过飞行器在垂直平面内的圆周运动实现短暂的仿真或通过人体在水中所受浮力对重力的抵消作用来仿真。实现复杂环境仿真常常需要综合利用多种工程技术手段。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条