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Simio培训手册第六版.pdf

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简介:
《Simio培训手册第六版》是一本全面介绍Simio仿真软件操作与应用技巧的专业书籍,适用于初学者和高级用户。 Simio培训教程第六章内容为使用过程扩展模型逻辑。 在本章节里会介绍以下主题:过程概述、过程的逻辑步骤与元素及命令;附加的过程包括分配(Assign)、判断(Decide)以及统计(Tally),通过讨论Agony机场案例来进一步理解这些概念。此外,还会讲解获取(Seize)和释放(Release),并结合核磁共振成像和技术员的实际场景进行详细说明。 Simio过程建模部分介绍了如何混合使用对象建模与过程建模的方法。过程中包含一系列操作(如分配状态、延迟时间等),它们可以跨越时间,并改变模型的状态。这些步骤由命令执行,而元素则被步骤所引用并可能经历状态的变化。Simio提供自动布局功能简化了创建流程的过程。 在本教程中还会讨论到过程的类别:标准过程、附加过程和事件触发的过程,以及如何使用决策过程来计算返回值以支持决策制定。 针对对象的功能扩展部分介绍了通过添加新的逻辑而不需改变原对象的方法,并提供了每个附加过程描述及最佳触发点的选择建议。此外还强调了在上级模型内“存活”的概念。 本教程对步骤、元素和命令进行了详细说明,包括它们的分类(常用、全部或用户自定义)以及如何应用这些功能来构建复杂的Simio仿真模型。 最后通过一些具体的例子如分配过程中的到达-调整-检查等流程,并结合Agony机场案例进一步讨论了乘客迟到的数据记录方法。同时提供了核磁共振成像技术员应用场景的详细步骤说明,包括资源获取和释放时间点的具体操作指导。

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    《Simio培训手册第六版》是一本全面介绍Simio仿真软件操作与应用技巧的专业书籍,适用于初学者和高级用户。 Simio培训教程第六章内容为使用过程扩展模型逻辑。 在本章节里会介绍以下主题:过程概述、过程的逻辑步骤与元素及命令;附加的过程包括分配(Assign)、判断(Decide)以及统计(Tally),通过讨论Agony机场案例来进一步理解这些概念。此外,还会讲解获取(Seize)和释放(Release),并结合核磁共振成像和技术员的实际场景进行详细说明。 Simio过程建模部分介绍了如何混合使用对象建模与过程建模的方法。过程中包含一系列操作(如分配状态、延迟时间等),它们可以跨越时间,并改变模型的状态。这些步骤由命令执行,而元素则被步骤所引用并可能经历状态的变化。Simio提供自动布局功能简化了创建流程的过程。 在本教程中还会讨论到过程的类别:标准过程、附加过程和事件触发的过程,以及如何使用决策过程来计算返回值以支持决策制定。 针对对象的功能扩展部分介绍了通过添加新的逻辑而不需改变原对象的方法,并提供了每个附加过程描述及最佳触发点的选择建议。此外还强调了在上级模型内“存活”的概念。 本教程对步骤、元素和命令进行了详细说明,包括它们的分类(常用、全部或用户自定义)以及如何应用这些功能来构建复杂的Simio仿真模型。 最后通过一些具体的例子如分配过程中的到达-调整-检查等流程,并结合Agony机场案例进一步讨论了乘客迟到的数据记录方法。同时提供了核磁共振成像技术员应用场景的详细步骤说明,包括资源获取和释放时间点的具体操作指导。
  • Simio指南8.pdf
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    《Simio培训指南8》是一份详尽的教学材料,旨在帮助用户掌握Simio仿真软件的各项功能和操作技巧,适用于初学者及进阶学习者。 Simio培训教程 第8章 模型数据 Simio 大纲 速率表/函数表 讨论 –门诊挂号 数据表 讨论 – 数据导入 序列表 讨论 – 序列 工作计划, 列表, 切换表 讨论 –加工车间 创建和修改模型中的数据。数据组成部分包括: Function tables(函数表) Rate tables(速率表) Data tables(数据表) Sequence tables(序列表) Schedules(计划) Lists(列表) Changeovers(切换表) 模拟到达 如果到达是独立且随机的,通常符合泊松分布,在固定时间内的到达人数为泊松分布。到达的时间间隔服从指数分布。在某些情况下,到达率依据时间段变化—Simio支持分段线性到达率(使用速率表)。 速率表 用户可以指定不同时间段内(例如每小时)的变化速率。每个时段的数量和大小可设定。“发生器”或计时器元素会根据时间改变的速率产生实体/事件。非静态指数分布由这种机制生成。 Simio SimBit: 速率表 SourceWithRateTable 根据时间来调整到达率 模拟学习曲线 在某些情况下,一项作业随时间变得更高效。函数表用于定义任务时间(或一个分布参数)的变化或者基于已完成的作业数量的变化。 函数表 已知x, 返回f(x) 语法: Function.TableName[X_Expression] 翻译: 查找 插值运算 端点外插值运算 学习曲线例子 发生器 服务器 10/Function.LearningCurve[TimeNow] 接收器 讨论 – 门诊挂号 病人根据如下计划到达病区(平均到达率每小时): 挂号时间(分钟) 在白天不同的时段有所不同,例如:7-9, 9-11, 11-13, 13-15, 15-17。8am之前为4;9am至中午为2.5、3和5;下午4点之后为0.6。 提示:使用速率表(RateTable)设置每两小时的时段,从7:00开始仿真,在该时间TimeNow值设为0。利用名为RegistrationTime的函数表,并以当前时间为X变量设定服务器处理时间 Function.RegistrationTime[TimeNow] 数据表 模型中的数据通常存于表格中,如Excel电子表格。Simio表格是一个带有用户定义属性的数组,每个实体/命令都可以使用SetTable步骤来设置活动行。 导入导出 支持所有字段类型为字符串 导入后如有错误会提示 使用Export功能获得合适格式 Import将文件内容添加到表底部 引用 属性A, B, C, D 当前行 活动行的属性值可以通过TableName.PropertyName引用。任何一行的属性值可以使用 TableName[RowNumber].PropertyName 引用。 SimBit: 表格 SelectEntityTypeFromTable 创建一个实体,其类型由表格定义。表中产品比例决定了选择哪种类型的实体。 数据 到达 服务器 50 .2 30 .4 20 Random.Uniform(.4,.6) 离开 讨论 – 数据导入 SimBit例子:SelectEntityTypeFromTable 导出到CSV文件 在模型里增加新 实体类型 编辑CSV,改变产品比例和处理时间. 导入后运行模型. 序列表 定义了实体或车辆的特定路径。例如: 登记 -> 患者分类 -> 检查 -> 治疗 市中心->城镇-> 住宅区(来回) 实体/车辆不同,路线也有所不同: 病人的严重程度 车辆类型,区间车, 快车 序列表 使用带有目的地的数据表。从节点按照序列表选择路径. 序列在实体实例上设定或通过SetTable步骤设定/重置. SimBit例子:EntityFollowsSequence 单个实体类型
  • Geomatica 2015 1.pdf
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    《Geomatica 2015培训手册》第1版为用户提供了详细的指南和操作说明,涵盖遥感与地理信息系统的应用技巧。该手册旨在帮助初学者快速掌握Geomatica软件的基础知识及其高级功能,并提供大量实例供读者实践学习。 本手册适用于地理空间数据处理软件的入门用户及经验丰富的高级用户。手册主要包括以下几部分: 第一章:绪论——介绍GDB技术与PCIDSK文件格式。 第二章:Focus基础操作——涵盖栅格和矢量数据可视化及基本功能。 第三章:Focus深入应用——探讨栅格和矢量数据的深度处理与应用技巧。 第四章:OrthoEngine正射引擎——讲解栅格影像数字化摄影测量处理方法。 第五章:附加模块——介绍Geomatica其他工具模块。
  • 西格玛绿带.pdf
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    《六西格玛绿带培训手册》是一本全面介绍六西格玛绿带所需知识与技能的专业书籍。内容涵盖项目管理、统计分析及改善工具等,旨在帮助读者通过认证并应用于实际工作中。 六西格玛绿带培训教材涵盖了必要的理论知识与实践技巧,帮助学员掌握改善业务流程的方法和技术。通过系统的学习,参与者能够运用DMAIC(定义、测量、分析、改进、控制)模型解决实际问题,并提升组织的整体效率和质量水平。
  • SimLab.pdf
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    《SimLab培训手册》是一份全面指导用户掌握SimLab软件操作技巧与高级功能的学习资料,旨在帮助读者快速提升建模和仿真技能。 SimLab 是一种流程导向的多学科仿真环境,能够精确分析复杂装配体的性能表现。它支持结构、热学以及流体力学等多种物理场,并且通过高度自动化的建模任务使这些设置变得简单快捷,从而大大缩短了创建有限元模型和解读结果所需的时间。Altair 的求解器稳健而精准,具有良好的扩展性,在本地服务器或云端均可运行。SimLab 提供了一个直观易懂的图形化用户界面,涵盖了整个建模过程中的各个方面。在几何清理方面也无需进行繁琐的操作,可以直接基于原始几何体开展工作,并且可以通过定义网格规格来针对不同区域设置参数。此外,通过双向 CAD 耦合功能可以轻松导入和更新模型数据。
  • DFMEA.pdf
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    《DFMEA培训手册》是一份详尽指导文档,旨在帮助企业工程师和设计团队通过系统的方法识别、分析并解决产品开发过程中的潜在失效模式,以提升产品质量与可靠性。 DFMEA是由主要负责设计的工程师或小组在产品开发初期完成的一种正式系统分析方法。其目的是确保尽可能全面地识别并指明各种潜在的设计失效模式及其相关原因,并制定相应的措施来解决或降低这些问题的风险。
  • CANape.pdf
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    《CANape培训手册》是一本全面介绍CANape软件使用技巧和功能应用的教程,旨在帮助用户掌握嵌入式系统开发调试技术。 CANape主要用于电控单元(ECU)的参数优化(标定)。它在系统运行期间同时标定参数值并采集测量信号。与ECU的物理接口可以是使用CCP(CAN标定协议)的CAN总线,或者是使用XCP协议的FlexRay实现。此外,通过集成的诊断功能集,CANape提供了对诊断数据和诊断服务的符号化访问,从而为用户提供完整的诊断测试仪功能。由于其采用标准协议的特点,CANape成为了一种适用于ECU开发所有阶段的开放而灵活平台。
  • SIwave(中文).pdf
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    《SIwave培训手册(中文版)》为工程师提供详尽的SIwave软件操作指南与实践案例分析,涵盖高速电路设计中的信号完整性问题解决方案。 SIwave中文培训手册详细介绍了该软件的使用入门基础。 1. 现代PCB设计面临的挑战 2. SI/PI的基本概念及与EMI的关系 2.1 传输线 2.2 特性阻抗 2.3 反射系数和信号反射 2.4 截止频率 2.5 S参数 2.6 电源完整性的定义 2.7 同步开关噪声 2.8 PDS的阻抗及目标阻抗的定义 2.9 去耦电容 2.10 SI/PI与EMI的关系 3.PCB前仿真——熟悉软件界面和基本操作 3.1 PCB数据导入与检查 3.2 预布局阶段设计与仿真 3.2.1 层叠设计 3.2.2 平面分割 3.2.3 添加去耦电容 3.2.4 仿真前参数设置 3.2.5 谐振分析 4 布线后仿真 4.1 PI仿真: 4.1.1 谐振模式分析及退耦电容作用 4.1.2 阻抗分析,阻抗与谐振的关系 4.1.3 传导干扰分析、电压噪声测量及其与谐振关系 4.1.4 SSN仿真(建议初学者跳过本节) 4.2 DC Voltage (DCIR) drop仿真 4.3 SI仿真 4.3.1信号线参数抽取 4.3.2 TDR 4.3.3 串扰与信号完整性仿真 4.3.4 差分信号参数提取及眼图仿真 4.4 PCB的EMI设计和控制 4.4.1 PCB远场辐射分析 4.4.2 频变源加入(建议初学者跳过本节)
  • SAP MM用户
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    《SAP MM用户培训手册(第四版)》全面系统地介绍了SAP物料管理模块的各项功能和操作方法,旨在帮助读者快速掌握并高效运用SAP MM。 SAP图面图标汇总.doc 万向MM20040329-20040402最终用户培训计划v2.xls 二次车处理流程.doc 供应商数据维护.doc 供应科报废流程.doc 供应科采购计划.doc 公司(锻造)间领交料流程.doc 固定资产采购.doc 外购组采购计划流程1.doc 委外加工制外协.doc 库存物料报废流程.doc 服务加工制外协流程.doc 物料主数据维护.doc 目录清单.txt 询报价处理流程.doc 货源清单维护.doc 车间生产领交料流程.doc 车间计划内领料.doc 车间计划外领料.doc 采购入库.doc 采购退货.doc
  • CANape2020(最新).pdf
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    《CANape培训手册2020(最新版)》是一份详尽的技术文档,旨在为工程师和开发者提供关于CANape软件的全面指导。该手册涵盖了从基础设置到高级应用的各种功能与操作技巧,是ECU开发过程中不可或缺的学习资料。 CANape基础培训分为五个部分:测量&标定(第3至9页),CANape简介(第10至24页),数据采集与记录(第25至46页),离线评估与数据挖掘(第47至65页)以及标定和CDM studio(第66至88页)。在测量&标定部分,重点探讨了ECU内部控制算法中大量参数的设定需求。软件开发工程师专注于实现这些算法本身,而无法确定所有需要的具体数值。通常情况下,在软件完成后,由专门负责调优工作的标定工程师来决定最佳参数值。 为了找到最合适的设置,标定工程师必须多次调整和测试不同参数组合的效果,并通过这种反复的过程优化车辆性能。测量&标定部分还详细介绍了如何从ECU的RAM中读取或写入数据以进行上述操作。例如,在控制算法每次循环时,可以监测PWM信号的具体数值(如在特定内存位置0x1011处),或者修改影响这些值的关键参数(比如将新的PWM_Level值写入地址为0x2052的RAM单元中)。 此外,CANape遵循ASAM标准中的某些协议,例如用于标定过程的CCP和XCP。这有助于实现高效的数据传输速率:通过CAN接口可达约10kB/s的速度;使用私有CAN通道时可提升到大约50kB/s;而FlexRay网络则能提供高达100kB/s的数据交换速度。 在测量&标定过程中,可以采用两种主要方法来获取数据: - RAM data copy(RAM数据拷贝):允许以每秒2MB的速度读取大量信息; - Data Trace(数据跟踪):能够实现更高速度的追踪记录,最高可达30MB/s。 这些技术对于确保快速且准确地完成标定工作至关重要。