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"decade" of Japanese language translation

English

decade

Japanese language

十年

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'With the rapid development of computer technology, finite element analysis is more and more used in simulation to solve practical engineering problems in engineering field. Over the years, more and more engineers and applied mathematicians have proved that many physical phenomena can be solved by the method of solving the partial differential equations, which can be used to describe the flow, electromagnetic field and structural mechanics. The finite element method is used to transform these well-known mathematical formulas into approximate digital images. The early finite element mainly focused on specific disciplines, such as stress or fatigue, but generally speaking, physical phenomena did not exist alone. For example, heat is generated as long as it moves, and it can affect some material properties, such as conductivity, chemical reaction rate, viscosity of fluid, and so on. The coupling of this kind of physical system is what we call multiple physical fields, and the analysis is much more complicated than the analysis of a single physical field. Obviously, we need a multi physical field analysis tool. Before the 1990s, due to the lack of computer resources, multi physical field simulation only stayed in the theoretical stage, and the finite element modeling was only limited to the simulation of a single physical field, the most common is the simulation of mechanics, heat transfer, fluid and electromagnetic field [2]. The fate of finite element simulation seems to be the simulation of a single physical field. That is beginning to change. After decades of efforts, the progress of computing science provides more flexible, concise, faster algorithm, stronger hardware configuration, and realizes the multi physical field finite element simulation. The new finite element method provides a new opportunity for multi physical field analysis to meet the needs of engineers to solve practical physical systems.' of Japanese language Translate to: コンピュータ技術の急速な発展に伴い,有限要素解析は工学分野での工学的問題を解決するためにシミュレーションにおいてますます多く用いられている。長年にわたって、ますます多くのエンジニアと応用数学者は、多くの物理現象が、流れ、電磁場と構造力学を記述するのに使用できる偏微分方程式を解決する方法によって解決されることができることを証明しました。有限要素法はこれらのよく知られた数式を近似ディジタル画像に変換するために使用される。初期の有限要素は主にストレスや疲労のような特定の分野に焦点を当てていたが,一般的に言って,物理現象は単独では存在しなかった。例えば、熱が動く限り発生し、導電性、化学反応速度、流体の粘度などのいくつかの材料特性に影響を与える。この種の物理系の結合は、我々が複数の物理分野と呼ぶものであり、解析は単一の物理的な場の解析よりずっと複雑である。明らかに、マルチフィジックスフィールド解析ツールが必要です。1990年代以前には,コンピュータ資源の不足により,マルチフィジックス場シミュレーションは理論的段階にとどまり,有限要素モデリングは単一の物理的場のシミュレーションに限られ,最も一般的には力学,熱伝達,流体及び電磁場のシミュレーションである。有限要素シミュレーションの運命は単一の物理的な場のシミュレーションであるようである。それは変わり始めている。数十年の努力の後、計算科学の進歩は、より柔軟で、簡潔で、より速いアルゴリズム、より強いハードウェア構成を提供して、マルチフィジカルフィールド有限要素シミュレーションを実現します。新しい有限要素法は,実用的な物理システムを解くための技術者のニーズを満たすために,多物理場解析の新しい機会を提供する。。
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