关于分析 设计的感想

本文探讨了软件工程中分析与设计的基本概念,强调分析不仅要对业务领域进行抽象,还要明确需要解决的问题;设计则是针对这些问题提出具体的解决方案。文章指出,仅仅整理问题域中的类和对象并不是真正的分析,而没有解决问题的设计也失去了意义。

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什么是分析,设计?

分析:对业务领域进行抽象&&提出要解决的问题(遇到的困难)?

设计:给出解决分析中提出的问题的方案。


只是一味的建立类,对象等 对问题域已有的东西进行整理只是分析的一部分工作 。没有提出要解决的问题的分析不是好分析。

设计:(设计方案)不能针对分析出的问题给出解决的设计方案不是好设计。设计的使命就是解决问题。只是一味的对分析结果进行细化不是设计的目的,是陷入了为了分析而分析,为了设计而设计的陷阱。


内容概要:本文详细介绍了水中有限长加肋圆柱壳体振动声辐射的近似解析解,并提供了完整的Python实现。文中首先阐述了问题背景,即加肋圆柱壳体作为水下航行器的主要结构形式,肋骨的作用被简化为只有法向力。接着,通过一系列关键方程(如模态振动速度方程、壳体机械阻抗、特征矩阵元素等),推导出加肋圆柱壳体的振动声辐射特性。Python代码部分实现了这些理论,包括定义`CylindricalShell`类来封装所有计算功能,如初始化参数、机械阻抗、辐射阻抗、肋骨阻抗、模态速度、辐射功率辐射效率的计算。此外,还扩展了带刚性圆柱障板的圆柱壳体类`CylindricalShellWithBaffle`,并引入了集中力激励、简支边界条件低频段计算的内容。最后,通过具体示例展示了如何创建壳体对象、设置参数、计算频率响应以及绘制结果图表,验证了加肋对辐射声功率声辐射效率的影响。 适合人群:具备一定编程基础声学基础知识的研究人员、工程师,特别是从事水下声学、船舶工程振动分析领域的专业人员。 使用场景及目标:①通过代码实现理论推导,深入理解加肋圆柱壳体的振动声辐射特性;②分析肋骨对壳体声学性能的影响,优化结构设计;③利用Python代码进行数值模拟,评估不同参数配置下的声辐射效率功率;④为实际工程项目提供理论支持技术参考。 其他说明:本文不仅提供了详细的数学推导Python代码实现,还讨论了实际应用中的注意事项,如参数调整、高频模态考虑、肋骨模型细化数值稳定性处理。建议读者结合实际需求,灵活运用文中提供的理论代码,进行更深入的研究实践。
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