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技术力量新革新——北京欧倍尔力学虚拟仿真实验室

热点政策导读
      早在2006年,国务院就发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》,在规划中提出到2020 年,综合考虑力学学科未来的总体发展战略布局和发展目标、交叉学科发展布局与重点发展方向,指出如下力学学科优先发展领域:动力学与控制学科、固体力学学科、流体力学学科、生物力学学科、力学交叉领域。

产品概述
 ——种类丰富
     北京欧倍尔时刻关注力学领域的发展动态和需求,结合最新前沿技术,研发了多款精品的力学虚拟仿真产品,具体包括:材料力学虚拟仿真实验室、理论力学虚拟仿真实验室、岩土力学虚拟仿真实验室、流体力学虚拟仿真实验室以及钢筋混凝土梁虚拟仿真实验等,产品适用于土木、力学、机械、材料等多个学科。

设计原理——身临其境
      北京欧倍尔技术开发有限公司力学产品,基于DPSP过程仿真软件运行平台开发,利用虚拟现实技术,以3D形式模拟工程力学设备,为用户提供360度、全方位的感官体验,通过声、光等辅助效果提供立体感受,真正使用户实现身临其境的学习体验。


力学软件产品特点
①软件利用动态数学模型,实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生与实际一致的实验现象和结果。
②能够体现工程力学装置数据处理等基本过程,满足工艺操作训练、流程操作训练要求,能够安全、长周期运行。
③每位学生都能亲自动手操作,观察现象,记录数据,处理数据,验证公式、原理定理,打印报告。
④ 集“教-学-练-考”于一身,方便老师教学,真正建立起工程力学虚拟仿真实验室。
 
力学软件产品介绍
一、材料力学虚拟仿真实验室
包括:
纯弯曲正应力分布规律实验
压杆稳定实验
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验
低碳钢与铸铁的拉伸压缩实验
低碳钢与铸铁的扭转实验
材料弹性常数测定实验
应变片工作原理实验


二、理论力学虚拟仿真实验室
包括:
导杆机构演示实验
测量不规则物体重心实验
测量不规则物体转动惯量实验

三、岩土力学虚拟仿真实验室
包括:
静力触探实验

动力触探实验

现场剪切实验


四、流体力学虚拟仿真实验室
包括:
雷诺演示实验

 

 


五、钢筋混凝梁虚拟仿真实验室
包括:

混凝土(砼)梁弯曲实验

短柱压缩实验

 

力学软件独特优势

1、强大的数据建模工具
      力学虚拟仿真实验室的建设,离不开力学数据的处理。数据建模工具,可以完成数学模型的搭建、力学基本公式的储存和仪器、仪表逻辑关系的实现等;数据建模工具把三维物理模型、工作站和评分系统连接起来,建立成完整的力学虚拟仿真实验室。

 


2、逼真的实验室场景
      力学虚拟实验室产品中,实验室场景是参考高校真实力学实验室,通过3D建模、渲染技术建立;让学生对实验室的体验感达到身临其境的效果。

 


3、真实的实验操作
      试件测量、部件装夹和卸载等操作,依据真实操作,过程3D动画技术表现。



4、形象的实验结果
      实验中,试件受力变形和破坏等现象不是简单的通过照片和2D动画形式表现,而是通过3D渲染技术,在三维物理模型上直接表现。

 


5、独立的打分系统
      独立打分系统对整个实验过程中的实验步骤、实验数据等进行打分。

 


6、实时的数据记录
      虚拟实验室中,实验数据读取由工作站平台完成,数据读取是按照实验时间、载荷大小等实时读取和变化的,数据读取完后可进行保存,以备学生和老师查看。

 


7、随时的数据处理
      力学虚拟实验室中,为了让学生看到实验值和理论值的比较,部分实验配有查看表格功能。

 


8、 多形式的知识点
      为了更形象、更直观的表现力学实验仪器、力学原理、试件受力情况,力学虚拟仿真实验室搭配有多形式的知识点展示方式,包括flash动画、有限元分析受力云图和三维视频展示等,让学生更直观的了解仪器的操作方式、力学原理、试件受力形式和实验现象。



 

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