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知名企业得到了应用,取得了良好的实际效果。
    另外,上海交通大学和日本富士通的合作项目"换热器仿真软件"是上海交通大学利用其世界先进的仿
真技术所开发的新软件。换热器的管道的直径、材质、以及制冷剂的种类等均可自由改变,无需多次试制
样机,只需在电脑上简便地进行开发设计。过去,产品设计的主要方法是通过样机长时间运行试验来测
定换热量。富士通将

空调技术

究所所长稻垣雄史博士称,通过使用新软件,可使设计工作在数分钟

之内完成。
     清华大学开发出国内第一套用于人工环境系统控制的分布式计算机系统,目前已发展成为国内此领
域唯一的国产系列化产品。已成功应用于二百多个大中型商厦和工业生产的环境控制系统中,并出口国
外。该系统为国家级新产品并获国家火炬计划优秀奖。目前年产值已达六千万元,累计产值超过三亿。结
合此系统开发,江亿于 84 年主持建成国际上第一个空调实时仿真系统,完成一系列优化节能控制研究 ,
提出故障在线诊断的 FDS 方法,95 年在 IEA Annex 25 组织的故障诊断竞赛中,FDS 法均以 100%正确
获第一名(第二名正确率为 4/7)。和上述成果,江亿主持完成了人民大会堂,中央气象局,故宫博物院 ,
毛主席纪念堂,怀仁堂等重点项目的计算机控制管理工程。建立了国际上最早投入实用的用于开发空调
自控系统的空调系统实时仿真装置 ACES(1984 年完成第一版本,1989 年完成第二版本)。该仿真装置
用于清华人工环境工程公司的空调系统控制装置的开发研究中。参加了国际能源组织的第 21 项子课题:
建筑热模拟(IEA Annex 21: Building thermal simulation, 1990-1992)和第 25 项子课题:暖通空调

 

系统实时仿真用于建筑优化和故障诊断 (IEA Annex 25: HVAC system real-time simulation for 
building optimization and fault diagnosis and detection, 1992-1993),对目前国际上广泛应用的
建筑与空调系统动态模拟软件 HVACSIM+和 TRNSYS 进行了重大改进,并成功用于 IEA Annex25 课题
的故障模拟中。
    西安交大对于

压缩机

能分析和技术改进有雄厚的基础,凭借其热工基础研究的积累,对于各种类

型的换热器的换热机理也有深入的研究。相关的研究成果很多,其中,类环状流微膜蒸发板翅式冷凝蒸
发技术</A>获得国家科学技术发明奖二等奖。另外还有运用智能毛细管的"一拖二"分体式房间空调器,
沸腾管内汽液两相流流动不稳定性及脉动规律研究等。
国际上制冷系统总的成长趋势 
    1.趋势是研究对象的不断扩展。由于长期以来蒸大气的压力缩式制冷装置一直是制冷空调装置的主流 ,
所以制冷空调装置的仿真研究也集中于蒸大气的压力缩式制冷装置。CFCs 替换工质研究的开展以及节能
意思的增强,制冷空调装置的成长呈现出前所未有的多元化趋势。起首采用新的环保工质的蒸大气的压
力缩式制冷机寄托传统上风,仍然占据者市场首要份额。其次,由于接收式制冷机的经济性已可以以及
蒸大气的压力缩式制冷机相比,成为大容积机组中重要气力,同时也向着小型化的方向成长。再次,吸
附式制冷与半导系统体例冷等经济性虽则较差,但依附各从容不同场合的上风,也正处于快速的成长中
在这个成长历程中,研究者都不约而同的选取计算机仿真作为改进现存机型以及研发新型机型的重要妙
技。因此,从计算机仿真研究的角度看,研究对象在扩展。并且由于仿真对象具体运行体式格局以及器件
布局所存在的显著差别,要患上仿真困难程度的差异很大,所以,仿真必须在通用性与庞大性、精确性
的抵牾之间寻觅平衡点。
    2.趋势是研究要领在不断更新,学科交叉的特征愈来愈较着。传统研究要领虽则患上到了巨大的乐成 ,
然而同时也在许多实际需要解答的题目眼前遇到了很大的停滞。研究职员发明要解决这些需要解答的题
目,必须走交叉学科的道路。20 百年 90 年月,随着人工智能技术的成长,许多人自然而然就但愿引入
人工智能技术增强仿真的能力。其运用方向就象次体式格局,a.引入知识表述及处理技术以扩大模型中
知识描写的能力;b.在建模、仿真实验预设、处理及仿真成果分析等阶段引入专业人士知识以及推理,以
帮手一般用户作出各类决议计划;c.匡助模型的修正及维护;d.引入自动推理与解释机制。上面所说的体

 

式格局将使通例仿真走向智能仿真。
    3.趋势是相关的机理研究为仿真技术的成熟以及仿真精度的提高供给了良好的基础。作为预测实际空
调制冷装置性能的仿真技术,其研究的目标其实不是相关的机理模型以及基础数据,而是基于机理模型