模型構成形式
模型構成形式分為實體模型(擁有體積及重量的物理形態(tài)概念實體物件)及虛擬模型(用電子數據通過數字表現(xiàn)形式構成的形體以及其他實效性表現(xiàn))。
模型展示形式分為平面展示和立體展示。
實體模型
從表現(xiàn)形式分為靜模(物理相對靜態(tài),本身不具有能量轉換的動力系統(tǒng),不在外部作用力下表現(xiàn)結構及形體構成的完整性)、助力模型(以靜模為基礎,可借助外界動能的作用,不改變自身表現(xiàn)結構,通過物理運動檢測的一種物件結構連接關系)以及動模(可通過能量轉換方式產生動能,在自身結構中具有動力轉換系統(tǒng),在能量轉換過程中表現(xiàn)出的相對連續(xù)物理運動形式)。
虛擬模型
分為虛擬靜態(tài)模型、虛擬動態(tài)模型、虛擬幻想模型。
投籃歪手:光可以展示各種奇妙的現(xiàn)象。當你戴上這副有趣的眼鏡,不論你是多準的籃球高手,也難把球投進框里。
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仿1真模型
通過數字計算機、模擬計算機或混合計算機上運行的程序表達的模型。采用適當的仿1真語言或程序,物理模型、數學模型和結構模型一般能轉變?yōu)榉?真模型[6] 。關于不同控制策略或設計變量對系統(tǒng)的影響,或是系統(tǒng)受到某些擾動后可能產生的影響,1好是在系統(tǒng)本身上進行實驗,但這并非永遠可行。原因是多方面的,例如:實驗費用可能是昂貴的;系統(tǒng)可能是不穩(wěn)定的,實驗可能破壞系統(tǒng)的平衡,造成危險;系統(tǒng)的時間常數很大,暖場道具,實驗需要很長時間;待設計的系統(tǒng)尚不存在等。在這樣的情況下,建立系統(tǒng)的仿1真模型是有效的。例如,生物的甲烷化過程是一個絕氧發(fā)酵過程,由于細1菌的作用分解而產生甲烷。根據生物化學的知識可以建立過程的仿1真模型,通過計算機尋求過程的1優(yōu)穩(wěn)態(tài)值并且可以研究各種起動方法。這些研究幾乎不可能在系統(tǒng)自身上完成,因為從技術上很難保持過程處于穩(wěn)態(tài),而且生物甲烷化反應的起動過程很慢,需要幾周的時間。但如果利用(仿1真)模型在計算機上仿1真,則甲烷化反應的起動過程只需要幾分鐘的時間。