随着物联网 (IoT) 的成熟,现代系统更有可能拥有大量接口,并且这些接口的范围和规模不断增长。这些复杂的系统更有可能跨越多个组件,这给系统架构师和系统工程师带来了几个问题:网络组件、物理系统和人类参与者。(Madni,2018 年)由于多种独特视角的优势和用途,多学科方法可以开始克服这些问题。这种思想领导力和协作正是国内外军事和政府机构在其未来愿景中讨论的内容。(澳大利亚,USSF Vision,国土安全部)对于包括航天工业在内的场景和概念尤其如此。(马约卡斯部长概述了他对网络安全弹性的愿景,2021 年)
“国防应用建模仿真会议(USMOS)”每两年举办一次,旨在分享国防部、土耳其武装部队、大学、公共研究机构和公司在建模和仿真(MODSIM)领域的基础和应用研究以及技术和系统开发研究,评估 MODSIM 系统和技术的发展,并讨论新的 MODSIM 战略和目标。首届 USMOS 会议于 2005 年 6 月 2 日至 3 日在 METU-TAF 建模和仿真研究与应用中心 (MODSIMMER) 和国防工业副秘书处的协调下以及总参谋部的支持下举办。在约 500 人参加的 USMOS 2005 会议上,发表了 28 篇论文,18 家公司介绍了他们的产品和工作。第二届 USMOS 会议 (USMOS 2007) 由 METU-TAF MODSIMMER 于 2007 年 4 月 18 日至 19 日组织举办,得到了国防部、总参谋部、国防工业副秘书处的支持,并与陆军战争学院国防科学研究所、海军战争学院海军科学与工程研究所、航空战争学院航空航天技术研究所合作。 USMOS 2007 的主题是“将 MODSIM 系统集成到国防决策支持流程中并扩大其用途”,在 12 个会议上共发表了 47 篇论文。此外,会议议程内还组织了一个名为“建模和仿真领域的研发项目”的小组讨论。就“拥有 MODSIM 能力”这一北约国家和国防工业公司的战略重点而言,土耳其的 MODSIM 活动、产品、通知和项目在质量和数量上都有所提升。这种增长以及会议上表现出的高度兴趣表明,我国在 MODSIM 领域拥有丰富的知识和经验。另一方面,我们知道许多用于国防需求的复杂 MODSIM 项目已经成功完成或正在由土耳其国防工业利用国内资源进行。此外,近年来,作为 IT 领域最复杂的产品之一的 MODSIM 系统甚至已被土耳其国防工业出口到韩国、荷兰和孟加拉国等国家。该领域已基本实现进口替代。土耳其国防工业的许多国内大小型公司现在可以生产满足国防领域复杂 MODSIM 需求的商品和服务。要知道,我国在建模与仿真领域取得的这些认识并非偶然。该领域的系统研究始于 1997 年举办的 TSK MODSİM 研讨会。总参谋部 BİLKARDEM
。圣地亚大学,加利亚,加利亚,15706年,UPSALA,SE 750 02,SWEED医院Universitorio,33011电子邮件:ng.teran@cinn; Modsim Pharmar AB,Box 2022,SE-75002BMC -BMC -BMC -Box 596,Uppsala,SE电子邮件:悬挂。副编辑:
综合水资源管理的概念需要深入分析水流向河流域。人口增长和与气候变化相关的不确定性导致水压力和干旱增加,这会影响农业。因此,需要研究气候变化对河流河流需求供应相互作用的影响。在这项研究中,使用了通用决策支持系统Modsim;在该地区的第一次;检查农业用水的使用情况并要求摩洛哥的苏斯盆地。Modsim在1990年至2019年的期间进行了校准,该数据使用了有关物理过程和液压基础架构功能和管理的记录数据。模拟成功地在各种灌溉周围复制了不同的定义发作。在2012年至2019年的模拟期间,据观察,盆地不同大坝的水供应量从38%到89%不等。结果,与今年剩余的需求相比,在1990年至2019年之间,灌溉区域的平均地表水的平均总未满足地表水需求在1990年至2019年之间达到201 mm 3,每月平均需求在旱季增加了55%。在所有地点的大量未满足需求都表明,从地下水中撤出水可以满足需求。所采用的方法已被证明是了解水资源计划挑战的有用决策支持工具。水管理人员需要这种可靠的工具来代表盆地的水位交易。因此,需要进行进一步的研究以改善地下水/地表水相互作用方法的表示,以增强对不同用途的后果的评估,尤其是在干旱和半干旱地区,具有显着的水应力,例如Souss。为指导有效的水管理和治理而进行了概念框架以及详细的讨论。
Gregor Judex,SIMULIA 行业顾问总监 摘要:建模与仿真展示:eDrive MBSE 演示 将需求、设计和仿真连接起来是 MODSIM 的关键方面,也是开发复杂系统的基础。数字连续性允许在多个领域对最终产品的物理行为进行虚拟评估和优化。这些方面将在 3DEXPERIENCE 平台中通过电力驱动开发周期的示例进行演示。工程通常从高级需求开始,通过运行 1D 仿真模型对其进行细化。然后,此信息将用于创建详细的几何图形,这是多物理场仿真的基础。CAD 和 CAE 之间的关联性以及仿真过程的协调将有助于轻松运行循环以优化此复杂系统的几何图形,直到成功验证详细需求。