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01 / 06SCIENTIFIC FOUNDATIONS

以科学方法理解真实世界的结构、运动与变化。

从现场观测出发,定义物理量、作用关系和边界条件,用实验确定模型成立的范围。

高层建筑三维模型中的火源位置、烟气传播、风场与疏散层状态
真实对象与物理状态结构、风场、烟气和空间位置保持对应
关键结论

从真实现象出发,建立能够被验证的认知基础。

核心内容FOUNDATION

数学描述、物理机理与实验验证共同构成科学基础。

科学基础决定模型表达什么、忽略什么,以及计算结果能够在什么范围内成立。
01MATHEMATICAL DESCRIPTION

数学描述

把几何、运动、变化和相互作用转化为明确的变量、关系与约束。

02PHYSICAL MECHANISM

物理机理

分析载荷、材料、环境和结构之间的作用过程,识别决定状态的主要因素。

03EXPERIMENTAL VALIDATION

实验验证

通过观测与实验检查假设、参数和响应关系,记录误差与适用边界。

工作流程SCIENTIFIC WORKFLOW

从工程现象中提炼可验证的科学关系。

  1. 01

    提出问题

    明确对象、状态和需要解释的变化。

  2. 02

    定义物理量

    统一变量、单位、方向和参考系。

  3. 03

    建立关系

    描述作用、响应和边界条件。

  4. 04

    观测验证

    用实验或现场数据检验关系。

  5. 05

    确定边界

    说明结论的适用范围与不确定性。

可信依据CREDIBILITY

可解释、可复核、可重复,是科学可信度的共同基础。

GENWAY在进入算法与系统开发前,先固化变量定义、物理假设、验证数据和适用条件,使后续工作具有一致依据。

  • 01物理量与单位明确
  • 02假设和边界条件可追溯
  • 03观测与模型可以对照
  • 04结论包含误差与适用范围
科学输出SCIENTIFIC OUTPUT

支撑模型构建与工程计算的科学基础和验证依据。

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