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多体系统模拟器耦合。 (英语) Zbl 1305.70003号

概要:复杂工程系统的仿真需要对不同工程领域的组件进行建模,例如力学、自动控制和电子。一般来说,由于不同的工程学科,全球系统必须分解为子系统,利用工程直觉,由工程师团队有效地处理。然后,通过时间离散链接器和调度器来实现全局系统的仿真,该链接器和调度程序将相应子系统的输入和输出组合在一起,并将子系统之间的通信安排为离散的时间瞬间。输入-输出描述允许在不了解子系统内部结构的情况下进行动态分析,从而得到子系统的众所周知的“黑盒”表示,该表示只能通过其输入和输出终端访问。由于子系统的内部结构独立于全局系统结构,因此这种方法特别支持系统块的互换性和重用性。由于系统的模块化描述,每个子系统的内部动力学的独立建模是可能的。相应仿真工具的耦合允许不同程序进行系统仿真,避免了块模拟器的缺点。虽然标准解算器可以用于每个子系统,但解算器的耦合可能会产生数值问题。结果表明,只有当系统中不存在代数环时,才能保证非迭代模拟器耦合的零稳定。否则,模块化仿真可能会出现不稳定性。提出了一种在任何耦合模块仿真情况下保证零稳态的方法。这种迭代模拟器耦合方法为组合仿真工具提供了一种系统而准确的方法。

MSC公司:

70-08 粒子力学和系统力学问题的计算方法
70层10 \(n\)-身体问题
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参考文献:

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