发展时期 |
时间 |
内容 |
计算机驱动仿真技术的发展 |
1960年 |
仿真技术在若干领域开始应用,但用户仅限于技术专家。 |
1970年 |
NASA在阿波罗登月计划中采用配对技术 |
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1977年 |
飞行模拟器投入应用 |
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1982年 |
AUTOCAD诞生 |
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1983-2001年 |
AUTOCAD成为了几乎所有工程领域的标准设计工具 |
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仿真应用普及 |
1985年 |
仿真技术的成本大幅下降,促进了相关工具的普及。几乎所有工程技术领域均开始使用仿真。 |
仿真驱动系统设计 |
2000年 |
对复杂系统的设计来说,仿真已经变得必不可少。仿真技术的应用范围,也扩展到了越来越多的领域。 |
2002年 |
Dr.Grieves提出数字孪生概念。F1麦克拉伦车队将数字孪生技术产品研发和性能预测。 |
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2011年 |
NASA和USAF发布了关于数字孪生的论文。 |
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2015年 |
GE的数字化风电计划 |
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数字孪生 |
2015年 |
虚拟的模型(以往只用在仿真中)被用于产品的整个生命周期,并不断保持更新。虚拟的数字模型和实体产品“无缝对接”,既支持其运营,也接收来自实体的反馈。 |
2017年 |
Gartner公司将数字孪生列入未来十大科技趋势之一。 |
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2018年 |
大部分软件公司和工业巨头将数字孪生列入研发内容。 |
而数字孪生技术作为一种前沿科技,有着广阔的应用前景。其应用位于工业互联网平台架构的平台层,在工业互联网的应用场景十分多样化,能在智能研发、智能生产、智能管理、智能服务以及产业链协同场景中,实现趋势感知并协助公司决策。应用场景可细分为智能工厂、车联网、智慧城市、智慧建筑、智慧医疗等。
此外,随着数字孪生技术行业的普及和商业应用的落地,未来或将成为公司的发展趋势,赋予公司创新发展新价值。(CMY)
相关行业分析报告参考《2020年中国综合体智能化市场现状分析报告-行业深度分析与发展前景评估》。
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