機械係統虛擬樣機技術

機械係統虛擬樣機技術 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

鄭相周,唐國元 著
圖書標籤:
  • 虛擬樣機
  • 機械係統
  • 仿真技術
  • 數字孿生
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  • 係統建模
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出版社: 高等教育出版社
ISBN:9787040295375
版次:1
商品编码:10337653
包装:平装
丛书名: 普通高等教育“十一五”国家级规划教材·高等学校机械工程及自动化机械设计制造及其自动化专业系列教材
开本:16开
出版时间:2010-05-01
用纸:胶版纸
页数:394
正文语种:中文

具体描述

內容簡介

   《機械係統虛擬樣機技術》為普通高等教育“十一五”國傢級規劃教材。《機械係統虛擬樣機技術》介紹機械係統虛擬樣機軟件的理論基礎和實現原理,主要內容包括機械係統仿真分析的數學基礎、基於多體係統理論的串聯機構和並聯機構的運動學和動力學建模與仿真、多學科聯閤建模與仿真技術及數值算法等。
《機械係統虛擬樣機技術》適閤於作為機械工程及相關領域的高年級本科生和研究生教材,也可供相關領域研究人員閱讀和參考。

內頁插圖

目錄

第1章 虛擬樣機技術概論
1.1 虛擬樣機技術
1.2 基於虛擬樣機技術的機械産品開發
1.3 虛擬樣機軟件及工程應用
1.3.1 汽車行業的應用
1.3.2 航空航天中的應用
1.3.3 工程機械的應用
1.3.4 其他應用
1.4 多體係統動力學概述

第2章 數學基礎
2.1 矢量
2.1.1 位置矢量
2.1.2 矢量運算
2.1.3 矢量微分和積分
2.2 矩陣基礎
2.2.1 綫性空間簡介
2.2.2 矩陣
2.2.3 矩陣運算
2.2.4 矩陣特徵值和特徵矢量
2.2.5 矩陣分解
2.3 矢量變換
2.3.1 鏇轉矩陣
2.3.2 歐拉角
2.3.3 方嚮餘弦
2.3.4 四元數
2.3.5 齊次變換
2.4 剛體運動學分析基礎
2.4.1 速度和加速度
2.4.2 虛位移

第3章 機械係統運動學建模與仿真
3.1 約束與自由度
3.1.1 約束
3.1.2 自由度
3.2 約束方程
3.3 係統運動學分析
3.4 開鏈機構運動學分析
3.4.1 串聯機構位姿正解
3.4.2 串聯機構位姿逆解
3.4.3 串聯機構速度和加速度分析
3.4.4 Jacobi矩陣與奇異構型
3.4.5 串聯機構工作空間
3.5 並聯機構運動學分析
3.5.1 概述
3.5.2 結構及分類
3.5.3 位置逆解
3.5.4 位置正解
3.5.5 速度分析、Jacobi矩陣及奇異構型
3.5.6 工作空間
3.6 運動學分析的計算機建模
3.6.1 基本約束
3.6.2 運動副約束
3.6.3 驅動約束
3.6.4 運動學分析

第4章 機械係統動力學建模與仿真
4.1 動力學基本參量
4.1.1 綫動量
4.1.2 質心
4.1.3 角動量
4.1.4 轉動慣量
4.2 剛體動力學基本原理
4.2.1 作用在剛體上的力和力矩
4.2.2 Newton-Euler方程
4.2.3 虛功原理
4.2.4 D'Alembert原理
4.2.5 Lagrange方程
4.2.6 Kane方程
4.3 串聯機構動力學分析
4.3.1 開環機構靜平衡
4.3.2 動力學逆解
4.3.3 動力學正解
4.4 並聯機構動力學分析
4.4.1 閉鏈機構動力學分析
4.4.2 並聯機構靜力學
4.4.3 並聯機構動力學正解
4.4.4 並聯機構動力學逆解
4.5 動力學分析計算機建模
4.5.1 機械係統動力學方程
4.5.2 力元
4.5.3 運動副約束反力

第5章 多學科聯閤建模與仿真技術
5.1 多領域仿真技術概述
5.2 功率鍵閤圖
5.2.1 功率變量
5.2.2 元件
5.2.3 鍵閤圖繪製
5.2.4 因果關係
5.2.5 係統建模
5.2.6 多體係統鍵閤圖建模簡介
5.2.7 鍵閤圖建模綜述
5.3 綫性圖建模
5.3.1 綫性圖基礎
5.3.2 物理係統綫性圖建模
5.3.3 綫性圖建模實例
5.4 多領域仿真的計算機實現
5.5 多領域仿真技術的未來

第6章 數值算法
6.1 非綫性方程和方程組的數值解法
6.1.1 迭代法一般概念
6.1.2 非綫性方程數值解法
6.1.3 非綫性方程組的不動點迭代法
6.2 綫性方程組數值解法
6.2.1 綫性方程組的直接解法
6.2.2 綫性方程組的迭代法
6.3 常微分方程數值方法
6.3.1 Taylor級數
6.3.2 有限差分方法
6.3.3 一階Euler方法
6.3.4 數值算法的穩定和收斂
6.3.5 Runge-Kutta方法
6.3.6 綫性多步法
6.3.7 高階常微分方程的數值解法
6.3.8 一階常微分方程組的數值解法
6.3.9 常微分方程數值計算中的剛性
6.4 微分代數方程數值方法
6.4.1 DAE方程及其指標
6.4.2 DAE指標縮降方法
6.4.3 DAE方程穩定化技術
6.4.4 DAE直接離散方法

第7章 虛擬樣機軟件簡介
7.1 德國INTEC公司SIMPACK
7.1.1 SIMPACK仿真技術特點與應用
7.1.2 SIMPACK模塊及其應用
7.1.3 係統建模與仿真
7.2 美國MSC公司ADAMS
7.2.1 幾何建模
7.2.2 約束
7.2.3 載荷
7.2.4 仿真
7.2.5 後處理
7.2.6 其他功能
參考文獻

精彩書摘

物體在空間中的任何運動都可以看做移動(17ranslation)和轉動(Rotation)的疊加。在剛體動力學中,使用隨剛體運動的連體係(Body-Fixed Coordinate System)在參考坐標係或慣性係中的位置和方嚮來描述剛體的位姿。剛體的運動學參量如位置、方嚮、速度、加速度、角速度和角加速度等以及動力學特性如力、力矩、慣性張量和機械能等完全使用剛體的位姿來描述。結構動力學是剛體動力學在變形體上的離散化應用,盡管在處理柔性體時會采用一些適閤於柔性體特點的專門方法和技術,如使用浮動坐標係(Floating Coordinate System)描述柔性體的變形,但其數學建模的理論基礎仍然采用剛體位姿描述方法。
描述連體係相對參考係的位姿及其變化需要藉助矢量、矩陣及Euler角等數學工具。矢量是描述連體係空間位置最直接的方法。相對來說,描述連體係的方嚮更加復雜,所使用的方法包括鏇轉矩陣、Euler角、Rodrigus參數以及四元數等。
本章簡要介紹在多體係統運動學和動力學分析中經常使用的數學工具,包括矢量代數、鏇轉矩陣、Euler角、Rodrigus參數和四元數等。坐標係方嚮的描述在運動學和動力學分析中較為復雜,因此坐標係方嚮描述是本章的重點內容。
……

前言/序言

麵對21世紀高新技術應用、信息化和全球經濟一體化所帶來的異常激烈的競爭,麵對有限的資源和日益增長的環保壓力的挑戰,人類對上至太空、下至海洋、大到巨型係統、小到微觀領域進行著不懈的探索,而機械係統在其中發揮著不可或缺的作用。為滿足高技術應用的要求,機械係統在其復雜性、精度、可靠性以及使用壽命等方麵呈現齣越來越高的發展趨勢。
復雜機械係統是指功能復雜、係統組成復雜、産品技術復雜、製造過程復雜和項目管理復雜的一類機械産品。復雜機械係統由多個子係統組成,各個子係統之間存在著錯綜復雜的非綫性相互作用。復雜機械産品的優化設計過程已經從傳統的麵嚮零部件、單一工藝、單一學科的局部優化發展到麵嚮整體的多學科全麵優化,傳統的機械係統優化設計技術已難以滿足這種要求。作為一門新技術,虛擬樣機技術(Virtual Prototype Technology)為復雜機械係統的優化設計提供瞭一種動態仿真分析工具。
虛擬樣機技術以多體係統動力學(Dynamics of Multi body System)為核心,將分散零部件的幾何設計和多種分析技術,如有限元分析(Finite Element Analysis)、多領域(Multi-Domain)仿真技術等有機結閤在一起,在計算機上建造機械産品的整體模型,並針對多種可能的工況和不同的設計方案進行分析,評估機械係統性能,進行機械係統優化設計,為物理樣機的設計和製造提供依據。
20世紀80年代,國際上已係統地提齣機械係統動態仿真技術或虛擬樣機技術。經過數十年的研究和發展,虛擬樣機技術理論漸趨成熟,並有相當數量的軟件完成瞭商業化開發。我國進行虛擬樣機技術的研究稍晚於國外,但也取得瞭斐然的成就。
近年來,虛擬樣機技術在機械産品設計和開發中獲得瞭廣泛應用。針對這種情況,為瞭解虛擬樣機技術的理論基礎和技術,掌握虛擬樣機軟件的使用方法,為我國培養機械係統仿真和分析的高級專業人纔,在高等院校機械工程相關專業開設虛擬樣機技術的課程已勢在必行。
虛擬樣機技術具有學科綜閤的特點,它涉及多體係統動力學、控製理論、有限元分析、計算機圖形學和數值計算等多種知識,是集機械、液壓、控製及有限元等技術於一體的多學科交叉的邊緣學科和技術,和傳統獨立的CAD和FEA等技術相比,涉及專業麵寬、覆蓋領域廣。使用者不僅要具有一般的多體係統動力學、控製論等專業基礎理論知識,同時還要具有一定的工程專業背景。隻有具備這兩者纔能真正理解和使用這門技術以解決工程問題。隻有在瞭解虛擬樣機技術理論知識的基礎上,纔有可能深入瞭解並熟練應用虛擬樣機軟件。
虛擬樣機技術作為一門新技術,目前與之相關的教材或專著還為數不多。在已有教材中,多數著重於軟件本身的操作,僅簡單列舉瞭相關的機械係統動力學方程,這種情況不利於虛擬樣機技術的推廣與深入應用。對虛擬樣機技術的理論基礎,特彆是多體係統動力學具有初步認識,並能較深入地掌握某種軟件的應用,顯然會為以後進一步深入學習和掌握這門技術奠定良好的基礎。
《智能製造核心:數字孿生在産品研發中的應用》 內容梗概 本書深入探討瞭數字孿生技術在現代智能製造産品研發流程中的核心作用,聚焦於如何通過構建高保真度的虛擬模型,實現産品全生命周期的數字化映射、模擬、分析和優化。我們不再僅僅停留在對單一機械係統的虛擬仿真層麵,而是將視角拓展至整個産品的數字孿生構建及其在協同研發、性能預測、故障診斷、生産製造乃至售後服務等各個環節的應用。 核心章節亮點 第一章:從虛擬仿真到數字孿生——範式躍遷的解讀 區彆與聯係: 詳細闡述瞭傳統虛擬樣機技術與數字孿生概念的本質區彆,重點在於數字孿生不僅包含物理實體的幾何和物理模型,更強調實時數據連接、動態演化能力以及與實際物理對象之間的雙嚮交互。 技術驅動力: 分析瞭物聯網(IoT)、大數據、雲計算、人工智能(AI)、高精度傳感技術等關鍵技術如何賦能數字孿生技術的蓬勃發展,以及這些技術在構成數字孿生核心能力方麵的作用。 産業價值: 闡述瞭數字孿生技術在提升産品創新能力、縮短研發周期、降低製造成本、優化運營效率、實現個性化定製等方麵的戰略價值。 第二章:數字孿生係統的構建基礎 多尺度、多領域建模: 探討瞭如何針對不同物理屬性、不同工程領域(如結構、流體、熱力、電磁、控製等)構建精確的幾何模型、拓撲模型、物理屬性模型和行為模型。 數據采集與融閤: 詳細介紹瞭麵嚮實際運行物理對象的實時數據采集技術,包括傳感器選型、網絡通信協議、數據預處理、多源數據融閤(傳感器數據、曆史數據、CAD/CAE數據、IoT平颱數據等)的關鍵技術和方法。 可視化與人機交互: 深入研究瞭如何利用先進的可視化技術(如VR/AR、實時渲染)構建沉浸式、交互式的數字孿生展示平颱,提升工程師的理解和決策效率。 第三章:數字孿生驅動的産品研發流程再造 概念設計與方案驗證: 展示瞭如何利用數字孿生快速生成和迭代設計方案,通過多物理場耦閤仿真,在早期階段識彆潛在設計缺陷,優化性能指標。 詳細設計與集成仿真: 講解瞭如何將各子係統的數字孿生模型集成,進行整機層麵的性能分析、可靠性評估和協同工作模擬,確保各部件協同工作的兼容性。 虛擬調試與生産綫規劃: 重點介紹瞭數字孿生在生産綫規劃、設備布局優化、自動化流程虛擬驗證、機器人路徑規劃以及生産綫狀態監控與故障預警方麵的應用,實現“數字孿生驅動的製造”。 第四章:基於數字孿生的性能預測與壽命分析 實時狀態監測與健康管理: 探討瞭如何通過實時采集的運行數據,更新數字孿生模型,進行部件的實時性能評估、磨損狀態預測以及剩餘壽命評估。 損傷纍積與故障診斷: 研究瞭如何利用數字孿生進行長期運行下的損傷纍積模擬,結閤 AI 算法進行故障模式識彆、根源分析,並提供預維護建議。 虛擬測試與場景模擬: 闡述瞭如何構建多樣化的工況場景,在數字孿生環境中進行虛擬測試,無需實際物理樣機,大幅縮短測試周期,降低測試成本,並發現極限工況下的潛在問題。 第五章:數字孿生在智能運維與服務領域的拓展 遠程監控與診斷: 詳細講解瞭如何通過數字孿生實現對遠端運行設備的實時遠程監控,工程師可以“身臨其境”地診斷問題,無需現場勘察。 預測性維護與優化: 闡述瞭如何基於數字孿生的預測結果,製定最優的維護計劃,減少非計劃停機,提高設備可用性。 用戶體驗優化與個性化服務: 探討瞭數字孿生如何幫助企業更好地理解用戶的使用習慣和需求,從而進行産品迭代優化,甚至提供個性化的定製服務和增值服務。 第六章:數字孿生技術的未來發展與挑戰 AI 與數字孿生的深度融閤: 展望瞭 AI 在數字孿生模型自適應進化、智能決策支持、異常檢測、優化控製等方麵的更深層融閤。 標準化與互操作性: 討論瞭數字孿生平颱、模型格式、數據接口等方麵的標準化需求,以及實現跨平颱、跨領域互操作性的挑戰。 安全與隱私: 分析瞭數字孿生係統在數據安全、知識産權保護、隱私泄露等方麵的潛在風險,並探討瞭相應的應對策略。 本書特色 本書理論與實踐相結閤,通過大量實際案例分析,深入淺齣地闡述瞭數字孿生技術在産品研發、製造、運維全生命周期中的應用模式和價值。它不僅為工程師、研究人員提供瞭先進的技術理論和方法,也為企業管理者提供瞭數字化轉型和智能化升級的戰略參考。本書旨在幫助讀者構建對數字孿生的全麵認知,掌握將其應用於實際工作的能力,從而在激烈的市場競爭中贏得優勢。

用户评价

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我留意到書中提到瞭許多相關的軟件名稱,比如ANSYS, Abaqus, MATLAB/Simulink等等。我本身對這些軟件並不熟悉,但從書中對它們的使用場景和功能介紹來看,我能感受到這些軟件在“機械係統虛擬樣機技術”中的重要地位。我開始好奇,這本書的作者,是否對這些軟件有著深入的研究和實踐經驗?他們是如何將這些復雜的軟件操作,融入到“機械係統虛擬樣機技術”的講解中的?我甚至能想象到,作者在撰寫這些內容時,一定是在實際操作這些軟件,反復驗證每一個步驟,每一個參數的設置。他可能在電腦屏幕前,一遍遍地重復著軟件的界麵和操作流程,隻為瞭讓讀者能夠更清晰地理解如何運用這些工具。這讓我覺得,這本書不僅僅是理論知識的講解,更是一種技能的傳授,是對讀者實際操作能力的培養。

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我發現書的目錄中,有一些章節的標題非常吸引人,比如“虛擬樣機在故障診斷與預測中的應用”或者“麵嚮快速迭代開發的虛擬樣機流程”。我立刻聯想到,這些章節的內容,可能蘊含著一些非常實用的工程解決方案。我開始好奇,作者是如何將“機械係統虛擬樣機技術”與實際的工程問題聯係起來的?他們是如何通過虛擬樣機,來解決現實世界中遇到的各種挑戰的?我甚至能想象到,作者在撰寫這些章節時,一定是從實際的工程案例齣發,去思考如何運用虛擬樣機技術來解決問題。他可能在其中分享瞭一些獨到的見解和創新的思路,為讀者提供瞭解決工程難題的有效途徑。這讓我覺得,這本書不僅僅是知識的傳播,更是一種智慧的啓迪,一種解決工程問題的能力提升。

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我注意到書的語言風格,在某些技術性很強的章節,用詞嚴謹,句式結構復雜,充滿瞭專業的術語;但在一些介紹背景或者總結的段落,語言又相對流暢,易於理解。我開始思考,作者是如何在這種嚴謹與通俗之間找到平衡的?是不是作者在寫作時,時刻想著讀者的感受,力求在保證技術準確性的前提下,盡量減少讀者的閱讀障礙?我甚至能想象到,作者在修改稿件時,會反復斟酌每一個詞語,每一個句子,力求讓錶達更加精準,更加生動。他一定深知,枯燥的技術術語,如果不能用恰當的方式呈現,就會讓讀者望而卻步。因此,他可能在其中穿插瞭一些形象的比喻,或者一些貼近實際的例子,來幫助讀者更好地消化那些抽象的概念。這種語言上的精雕細琢,讓我覺得這本書不僅僅是一本技術手冊,更是一部充滿匠心的作品。

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翻到書的封底,通常是一些簡短的宣傳語,告訴讀者這本書的價值所在。我倒是沒太在意那些宏大的字眼,倒是被一串不起眼的“參考文獻”給吸引瞭。看著密密麻麻的文獻列錶,我腦袋裏瞬間冒齣瞭無數個問號。這些參考文獻,絕大多數都是我從未聽說過的國際頂級期刊和會議論文,一些論文的題目,比如“基於GPU加速的非綫性多體動力學仿真算法研究”、“自適應網格細分技術在有限元分析中的應用”,光是讀起來都覺得充滿瞭挑戰。我開始思考,作者是如何從如此浩瀚的學術海洋中,提煉齣這本書所要闡述的“機械係統虛擬樣機技術”的?這背後一定蘊含著極其深厚的理論功底和廣泛的學術視野。我想象著作者在圖書館的角落裏,夜以繼日地閱讀、分析、整閤,將那些晦澀難懂的學術概念,轉化為易於理解的文字和圖示。是不是每一章,每一節,都凝聚瞭他無數次的學術探討和思想碰撞?那些參考文獻,不隻是簡單的引用,更像是作者堅實的理論基石,是他對前人研究成果的緻敬,也是他在此基礎上進行創新的證明。我開始對這本書的深度和廣度有瞭更深的期待,或許它不僅僅是技術的介紹,更是一次係統性的學術梳理和理論升華。

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這本書的扉頁上有個不起眼的角落,標著“緻謝”二字,我一嚮不喜歡在正文之外的地方浪費時間,但那天午後,陽光正好,我無意中瞥見,便鬼使神差地翻瞭過去。映入眼簾的是一連串陌生的名字,有“主任工程師”、“項目經理”、“資深研發人員”,還有一些聽都沒聽過的縮略語代錶的機構。我本以為會看到一些技術團隊的內部笑話或者共同剋服睏難的感人故事,然而,我看到的卻是一份份嚴謹到近乎冰冷的感謝。他們感謝的不是某個人的靈感迸發,而是“在XX項目關鍵節點上提供的及時技術支持”,是“針對YY模型算法進行的高效優化”,甚至是“對ZZ仿真平颱的穩定性和效率進行瞭持續的監測與調優”。這讓我對這本書的內容産生瞭極大的好奇,那些在幕後默默付齣的技術人員,他們是如何用自己的專業知識,一點一滴地構建齣這本書中所提及的“機械係統虛擬樣機技術”的?是怎樣的精益求精,纔能讓他們在看似枯燥的數字和代碼背後,實現如此復雜而精密的工程目標?我開始想象,是不是每一行代碼,每一個算法,都凝聚瞭他們無數個不眠之夜,無數次的嘗試與失敗?那些名字,那些機構,仿佛成瞭一個個巨大的齒輪,在無形中推動著整個技術的發展,而這本書,或許就是他們最直接的成果展示。我迫不及待地想要深入其中,去探尋這份“機械係統虛擬樣機技術”背後,隱藏的無數故事與智慧。

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我注意到書中偶爾會引用一些曆史性的技術案例,比如早期的飛機設計或者汽車的早期研發過程。我開始思考,作者為何要在介紹“機械係統虛擬樣機技術”時,提及這些相對“古老”的技術?是希望通過曆史的對比,來凸顯這項技術的重要性?還是想通過迴顧曆史,讓讀者更深刻地理解這項技術的發展脈絡?我甚至能想象到,作者在收集這些曆史資料時,一定查閱瞭大量的工程史料和技術文獻,去挖掘那些隱藏在曆史深處的寶貴經驗。他可能在其中看到瞭,在沒有虛擬樣機技術之前,工程師們是如何依靠大量的物理樣機和反復試驗來解決問題,而這項技術的齣現,又為工程設計帶來瞭怎樣的革命。這讓我覺得,這本書不僅僅是技術的介紹,更是一次關於工程設計理念的演變史的梳理。

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我注意到書中的插圖,起初以為它們隻是為瞭美觀而存在的裝飾品,但隨著閱讀的深入,我發現它們遠不止於此。其中一些圖,比如某個復雜機械結構的剖視圖,清晰地展示瞭內部的零件組成和運動關係;還有一些圖,則通過三維模型,直觀地呈現瞭不同工況下的應力分布和形變趨勢。我開始思考,這些精心繪製的插圖,是如何幫助讀者理解那些抽象的技術概念的?是不是作者在撰寫過程中,就將視覺化錶達放在瞭極其重要的位置?我仿佛看到瞭作者在電腦前,一絲不苟地調整模型的角度,精確地標注每一個尺寸,仔細地選擇每一個顔色,隻為瞭讓讀者能夠最直觀、最清晰地理解“機械係統虛擬樣機技術”的奧秘。我甚至能想象到,如果我在實際工作中遇到類似的問題,看到書中的圖,就能立刻找到解決問題的思路。這些插圖,不僅僅是輔助理解,它們本身就是一種“技術語言”,用最直觀的方式,傳達瞭最核心的信息。這讓我覺得,這本書在教學設計上,是極其用心的,它充分考慮到瞭讀者的學習習慣和認知過程。

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閤上書,我並沒有急於放下,而是習慣性地翻到瞭最後的“附錄”部分。我曾以為,附錄往往是一些補充性的、不太重要的內容,比如一些常用公式的匯總,或者一些數據錶格。然而,這本書的附錄卻讓我大吃一驚。它裏麵竟然包含瞭一些“常用仿真軟件操作技巧”和“典型機械係統虛擬樣機案例分析”。我本來以為這是一本偏重理論的書,但這個附錄卻展現瞭它極強的實踐導嚮性。我立刻聯想到,那些在實際工作中,需要處理各種復雜機械係統的人們,會多麼需要這樣一份詳盡的實用指南。也許,書中提到的“機械係統虛擬樣機技術”本身就充滿瞭復雜的實踐操作,而這些附錄,就是為瞭幫助讀者能夠真正地將理論知識轉化為實際應用。我開始想象,那些案例分析,會不會是作者從真實的工程項目中提取齣來,經過精心的梳理和總結,為讀者提供瞭一個清晰的學習路徑?那些操作技巧,會不會是一些鮮為人知但又極其有效的“秘籍”,能夠幫助讀者事半功倍地掌握相關軟件?這讓我對這本書的實用價值有瞭更高的評價,它不僅僅是知識的傳遞,更是能力的培養,是對讀者實際工作能力的直接提升。

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在閱讀過程中,我發現書的章節劃分非常清晰,每個章節都有明確的主題和目標。我注意到一個有趣的現象,有些章節的標題,比如“基於有限元分析的結構強度校核”或者“多體動力學仿真在車輛懸架設計中的應用”,都直接指嚮瞭具體的工程應用場景。這讓我開始思考,作者是如何將“機械係統虛擬樣機技術”這個宏大的概念,分解成一個個可管理、可學習的模塊的?是不是作者在內容組織上,遵循瞭從宏觀到微觀,從理論到實踐的邏輯?我甚至能想象到,作者在構思這本書的框架時,一定反復推敲,力求做到條理清晰,邏輯嚴謹。他一定深知,對於一個復雜的技術領域,清晰的結構是幫助讀者建立完整知識體係的關鍵。這讓我覺得,這本書的結構設計,本身就是一種“技術”,一種將復雜知識係統化的“技術”。我更加期待,在清晰的框架下,能夠深入地理解“機械係統虛擬樣機技術”的每一個層麵。

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在閱讀過程中,我無意中翻到書的扉頁,上麵印著“第三版”的字樣。這讓我立刻聯想到,這本書一定經過瞭多次的修訂和完善。我開始好奇,是什麼樣的原因,促使作者不斷地對這本書進行更新迭代?是不是隨著“機械係統虛擬樣機技術”的發展,書中原有的內容已經不再完全適用?我甚至能想象到,作者在接到讀者的反饋,或者發現新的技術進展時,會立刻著手進行修訂,力求將最前沿、最準確的知識呈現給讀者。每一次修訂,都意味著一次知識的更新,一次理論的升華,也意味著作者對讀者負責的態度。這讓我對這本書的權威性和可靠性有瞭極高的信任度。我意識到,一本能夠經曆多次修訂的書,一定蘊含著作者持續的投入和對學術的敬畏。

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这本书叫机械系统虚拟样机技术是:.360.郑相周1.郑相周,:.360.唐国元1.唐国元写的最经典的作品之一。很多人都推荐的,比如主要讲得是关于机械系统虚拟样机技术为普通高等教育十一五国家级规划教材。机械系统虚拟样机技术介绍机械系统虚拟样机软件的理论基础和实现原理,主要内容包括机械系统仿真分析的数学基础、基于多体系统理论的串联机构和并联机构的运动学和动力学建模与仿真、多学科联合建模与仿真技术及数值算法等。机械系统虚拟样机技术适合于作为机械工程及相关领域的高年级本科生和研究生教材,也可供相关领域研究人员阅读和参考。面对21世纪高新技术应用、信息化和全球经济一体化所带来的异常激烈的竞争,面对有限的资源和日益增长的环保压力的挑战,人类对上至太空、下至海洋、大到巨型系统、小到微观领域进行着不懈的探索,而机械系统在其中发挥着不可或缺的作用。为满足高技术应用的要求,机械系统在其复杂性、精度、可靠性以及使用寿命等方面呈现出越来越高的发展趋势。复杂机械系统是指功能复杂、系统组成复杂、产品技术复杂、制造过程复杂和项目管理复杂的一类机械产品。复杂机械系统由多个子系统组成,各个子系统之间存在着错综复杂的非线性相互作用。复杂机械产品的优化设计过程已经从传统的面向零部件、单一工艺、单一学科的局部优化发展到面向整体的多学科全面优化,传统的机械系统优化设计技术已难以满足这种要求。作为一门新技术,虚拟样机技术()为复杂机械系统的优化设计提供了一种动态仿真分析工具。虚拟样机技术以多体系统动力学()为核心,将分散零部件的几何设计和多种分析技术,如有限元分析()、多领域(-)仿真技术等有机结合在一起,在计算机上建造机械产品的整体模型,并针对多种可能的工况和不同的设计方案进行分析,评估机械系统性能,进行机械系统优化设计,为物理样机的设计和制造提供依据。20世纪80年代,国际上已系统地提出机械系统动态仿真技术或虚拟样机技术。经过数十年的研究和发展,虚拟样机技术理论渐趋成熟,并有相当数量的软件完成了商业化开发。我国进行虚拟样机技术的研究稍晚于国外,但也取得了斐然的成就。近年来,虚拟样机技术在机械产品设计和开发中获得了广泛应用。针对这种情况,为了解虚拟样机技术的理论基础和技术,掌握虚拟样机软件的使用方法,为我国培养机械系统仿真和分析的高级专业人才,在高等院校机械工程相关专业开设虚拟样机技术的课程已势在必行。虚拟样机技术具有学科综合的特点,它涉及多体系统动力学、控制理论、有限元分析、计算机图形学和数值计算等多种知识,是集机械、液压、控制及有限元等技术于一体的多学科交叉的边缘学科和技术,和传统独立的和等技术相比

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内容很详实,编写很认真,适合专业人士。

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一点没概念,买来装B的。

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