دعم البرمجيات
نطاق الدعم Envi-met
تم تصميم البرامج التعليمية التي تفي بمتطلباتها عبر بروتوكول ENVI لتعلم كيفية إستخدام برامجنا.
دعم مجاني. مساعدة العملاء على التعلم وتوفير الوقت وتقديم الإرشادات
تعليم خطوة بخطوة. نحن نوفر لك وصولا سريعا وسهلا للمساعدة في التثبيت والتكوين واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. تجد التعليمات والأمثلة خطوة بخطوة التي تظهر لك كيفية إنجاز مهام متنوعة واستخدام ميزات مختلفة
منتدى المستخدم. التطوير يزدهر على التبادل: ستجد هنا إجابات على الأسئلة من المستخدمين الآخرين بالإضافة إلى تعليقات حول كيفية تحقيق أهداف مشروعك.يقدم لك منتدى ENVI-met مكانا يقدم فيه مطورو برامجنا ملاحظات وتساعد في حل المشكلات المحتملة.
المستندات الفنية الخاصة بالنموذج. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول برامجنا، فالتفت إلى المنتج ومزاياه وفهمها بشكل أفضل – فضلا عن أستكشاف أي مشكلات محتملة وحله

الخطوات الأولى
تعلم الأساسيات وبدء أول مشروع ENVI-met الخاص بك
- الجزء 1/7: المقر
كيفية بدء ENVI-met: نظرة عامة على النظام الأساسي ومقدمة إلى المقر الرئيسي (باللغة الإنجليزية).
- الجزء 2/7: إنشاء مساحة العمل
كيفية تنظيم المشاريع على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند إنشاء مساحة عمل ENVI-met (باللغة الإنجليزية).
- الجزء 3/7: منطق قاعدة البيانات
فهم منطق قاعدة بيانات ENVI-met: كيف يتم تجميع إدخالات قاعدة البيانات المختلفة في مشروعك (باللغة الإنجليزية).
- الجزء 4/7: مدير قاعدة البيانات
استخدام مدير قاعدة البيانات: كيفية تحديد المواد والنباتات والميزات الأخرى ، بالإضافة إلى تنظيم قاعدة البيانات (باللغة الإنجليزية).
- الجزء 5/7: التصميم مع المساحات
المقدمة الأولى إلى Spaces: كيفية إعداد ملفات إدخال المنطقة ، وتعريف الغطاء النباتي والمواد ، ونماذج هندسة البناء (باللغة الإنجليزية).
- الجزء 6/7: المحاكاة
استخدام دليل ENVI و ENVI-met: كيفية تحديد معلمات النموذج وإدخال بيانات الأرصاد الجوية وتشغيل عمليات المحاكاة (باللغة الإنجليزية).
- الجزء 7/7: تحليل مع ليوناردو
تصور مخرجات المحاكاة في 2-D و 3-D للكشف عن مقاييس الأداء الخاصة بالموقع (باللغة الإنجليزية).
- شيء مفقود؟
الهندسة النموذجية
افهم كيف يتم هيكلة نموذج ENVI-met.
- هيكل الملف
يلخص هذا البرنامج التعليمي الملفات المطلوبة لبدء محاكاة ENVI-met (باللغة الإنجليزية).
- سلسلة النموذج
فهم سلسلة نموذج ENVI-met وكيف يعتمد البرنامج بشكل متبادل (باللغة الإنجليزية).
- التقدير المكاني
شرح التقدير المكاني لـ ENVI-met للعالم الحقيقي ، والهيكل الناتج ومظهر منطقة النموذج (باللغة الإنجليزية).
المشروع الخاص بك
ترشدك سلسلة البرنامج التعليمي “Unfolded” من خلال جميع خطوات ووظائف برنامج ENVI-met: من إعداد مساحة عمل إلى إنشاء محاكاة وتحليل البيانات من مشروعك.
- بدءا من الصفر
في هذا الفيديو نقدم لكم برنامج ENVI-met. نعرض لك حول منطقة النموذج التي سنستخدمها خلال السلسلة ، ونصف نظام قاعدة البيانات ، ونساعدك في إعداد مشروع جديد (باللغة الإنجليزية).
- البناء والمواد
نعرض في هذا الفيديو الأنواع المختلفة من المواد التي تقدمها ENVI-met. بالإضافة إلى ذلك ، تحصل على مقدمة حول كيفية إنشاء المواد الخاصة بك (باللغة الإنجليزية).
- جدران المبنى
نعرض في هذا الفيديو كيفية عمل الجدران في مدير قاعدة البيانات وكيفية إنشاء أنواع الجدران الخاصة بك. نوضح أيضًا وظيفة نموذج العقدة المتعددة وكيفية متوسط قيم المعلمات لمحاكاة الجدران التي تحتوي على أكثر من 3 مواد (باللغة الإنجليزية).
- التربة والملامح
في هذا الفيديو ، نغطي التربة وملامح التربة ونعرض كيف يعمل كلاهما في مدير قاعدة البيانات وكذلك كيفية إنشاء التربة والملفات الشخصية الخاصة بك في ENVI-met.
نوضح أيضًا جميع المعلمات التي تحدد التربة وملامح التربة (باللغة الإنجليزية). - نباتات بسيطة
في هذا الفيديو ، نغطي النباتات البسيطة ونعرض كيفية عملها في مدير قاعدة البيانات. في هذه العملية ، نشرح أيضًا المعلمات التي تحدد النباتات البسيطة في ENVI-met (باللغة الإنجليزية).
- تخضير الواجهة والسقف
في هذا الفيديو ، نشرح تخضير الواجهة والأسطح ونعرض كيفية عمل ملفات تعريف التخضير في مدير قاعدة البيانات وكذلك شرح قيم المعلمات المرتبطة بكل من طبقة التربة / الركيزة وطبقة الغطاء النباتي (باللغة الإنجليزية).
- التلوث والمصادر ، الجزء الأول
في هذا الفيديو ، نشرح كيفية عمل ملفات تعريف مصادر التلوث والتلوث في ENVI-met. تسمح ملفات تعريف المصدر للمستخدم بإنشاء وتحليل مصادر توليد الجسيمات داخل منطقة النموذج (باللغة الإنجليزية).
- مصادر التلوث ، الجزء الثاني
في هذا الجزء الثاني من خاصية التلوث والمصادر ، نشرح جزء “أدوات المرور” من ملف تعريف مصدر التلوث. تتيح هذه الميزة للمستخدم إنشاء ملف تعريف مصدر تلوث محدد ودقيق بناءً على أنماط حركة المرور المخصصة وقيم تلوث المركبات (باللغة الإنجليزية).
- ألبيرو: نظرة عامة
سنبدأ في هذا الفيديو بشرح برنامج نمذجة النبات ثلاثي الأبعاد Albero. نحن نغطي التخطيط الأساسي والمعلمات التي يجب أن نقدمها ونقدم نظرة عامة على كيفية عمل البرنامج وكيفية التفاعل مع الميزات المختلفة (باللغة الإنجليزية).
- النباتات ثلاثية الأبعاد المخصصة
نشرح في هذا الفيديو كيفية إنشاء مصنع ثلاثي الأبعاد خاص بك باستخدام Albero. نحن نغطي جميع الخيارات المختلفة التي يقدمها Albero من أجل إنشاء مصنع ثلاثي الأبعاد جديد وكذلك كيفية إنشاء ملفات تعريف جذر مخصصة (باللغة الإنجليزية).
- أدوات النبات
نشرح في هذا الفيديو بعض الأدوات المتقدمة التي يقدمها Albero ضمن علامة التبويب Plant Tools. يتم شرح مجموعة متنوعة من الأدوات المهمة من تحجيم النباتات إلى أحجام وارتفاعات جديدة ، وتوليد أو طرح بنية الأوراق حول النباتات ، وتعديل بنية الأوراق السنوية يغير تجربة النباتات خلال المواسم (باللغة الإنجليزية).
- المساحات: الجزء الأول
نشرح في هذا الفيديو بعض الإعدادات المحيطة بإنشاء منطقة نموذج في Spaces.
يتم شرح مجموعة متنوعة من المعلمات والميزات المهمة – من تعيين حجم ودقة منطقة النموذج إلى الرجوع إلى نافذة مفتش النموذج للحصول على معلومات مفصلة بشأن منطقة النموذج الخاص بك (باللغة الإنجليزية). - المساحات: الجزء الثاني
نشرح في هذا الفيديو كيفية وضع أشياء مثل المباني والنباتات في منطقة النموذج الخاص بك.
نصف أيضًا العرض ثلاثي الأبعاد وكيفية استخدام هذا الوضع للتفاعل مع خلايا واجهة المبنى الفردية من أجل ، على سبيل المثال ، وضع النوافذ على المباني (باللغة الإنجليزية). - ليوناردو: إنشاء خرائط خارجية
نشرح في هذا الفيديو كيفية العرض المرئي لبيانات مخرجات المحاكاة وتحليلها في شكل خرائط مخرجات في ليوناردو.
نعرض أيضًا الإعدادات والمعلمات المختلفة المتاحة لتخصيص خرائط الإخراج الخاصة بك وكذلك كيفية عرض ناقلات الرياح أعلى أي خريطة إخراج قد تقوم بإنشائها (باللغة الإنجليزية). - ليوناردو: إنشاء مقارنة وخرائط ثلاثية الأبعاد
نشرح في هذا الفيديو كيفية إنشاء خرائط مخرجات المقارنة بالإضافة إلى خرائط الإخراج ثلاثية الأبعاد.
نعرض أيضًا كيفية تحليل خلايا الشبكة المفردة وتصدير نتائج التحليل (باللغة الإنجليزية). - الكركدن / جندب البرنامج المساعد
مقدمة موجزة عن كيفية تمكين هذا المكون الإضافي للمستخدمين من تحويل تصميمات Rhino ثلاثية الأبعاد إلى مناطق نماذج ENVI وتشغيل عمليات المحاكاة دون حتى فتح مجموعة برامج ENVI-met (باللغة الإنجليزية).
- البرنامج المساعد لـ SketchUp
في هذا الفيديو ، نشرح البرنامج المساعد ENVI-met SketchUp الذي صممه Antonello Di Nunzio. باستخدام هذا البرنامج المساعد ، يمكنك تصميم منطقة نموذج ENVI-met باستخدام برنامج النمذجة المعمارية الشهير SketchUp. يمكنك بعد ذلك استيراد منطقة نموذج SketchUp لاستخدامها داخل مجموعة ENVI-met (باللغة الإنجليزية).
تدريب الخبراء
هنا سوف تجد مجموعة فريدة من خيارات التدريب للمستخدمين المتقدمين.
- فيزياء البناء 1/3
مقدمة عن التفاعل المهم بين فيزياء البناء والمناخ المحلي (باللغة الإنجليزية).
- فيزياء البناء 2/3
تعرف على كيفية إنشاء مواد وجدران / أسقف جديدة وتقنيات تحويل بسيطة لإنشاء المعلمات المادية اللازمة لعمليات المحاكاة. ثم يتم تطبيق الجدران / الأسقف المشيدة حديثًا في منطقة نموذجية من SPACES (باللغة الإنجليزية).
- فيزياء البناء 3/3
في الجزء الثالث ، يتم إنشاء ملف تكوين للمحاكاة وتنفيذه. يتم تحليل نتائج النموذج ثلاثي الأبعاد مع التركيز على خدمات البناء المختلفة (باللغة الإنجليزية).
- موند 1/3
مقدمة عن إطار عمل وواجهة Monde ، ودليل لرقمنة الطبقات وإنشاء نماذج ENVI-met (باللغة الإنجليزية).
- موند 2/3
تعرف على كيفية استيراد البيانات من OpenStreetMap وإنشاء طبقات جديدة في Monde (باللغة الإنجليزية).
- موند 3/3
مقدمة عن إطار عمل وواجهة Monde ، ودليل لرقمنة الطبقات وإنشاء نماذج ENVI-met (باللغة الإنجليزية).
- وحيد القرن 1/3
سيأخذك هذا الفيديو الأول خلال عملية كيفية استخدام البرنامج المساعد Grasshopper لاستيراد منطقة نموذج من Rhino إلى ENVI-met (باللغة الإنجليزية).
- وحيد القرن 2/3
يشرح هذا الفيديو الثاني الأجزاء الثلاثة لسير عمل Grasshopper / ENVI-met (باللغة الإنجليزية).
- وحيد القرن 3/3
يوضح لك هذا الفيديو الثالث طريقة لدمج المكونات الإضافية الأخرى ، مثل Ladybug مع مكونات Dragonfly ENVI-met (باللغة الإنجليزية).
ENVI-met Explained
ENVI-met Explained هي سلسلة مصغرة جديدة حيث يقدم البروفيسور الدكتور مايكل بروس ، CDO والدكتور هيلج سيمون ، رئيس تطوير البرمجيات ، نظرة عامة على الميزات الجديدة لـ ENVI-met V5. يشرحون أربع ميزات رئيسية مع مشاريع مثال وإظهار سير العمل داخل الواجهة.
- ENVI-دليل
شرح قصير لدليل ENVI الجديد ، والذي يسمح لك بفحص وضبط جميع المعلمات المناخية وخيارات المحاكاة من خلال واجهة المستخدم الجديدة.
- نموذج الغطاء النباتي
نظرة عامة على نموذج الغطاء النباتي الجديد، والذي يسمح بالتحليل بدقة عالية وصولا إلى الفروع والأوراق الفردية.
- المفهرسة (IVS)
نظرة عامة على وحدة Sphere View Sphere (IVS) الجديدة المفهرسة، والتي تسمح لك بمسح البيئة وتصور تبادل الإشعاع باستخدام خوارزميات تتبع الإشعاع الذكية.
- Python
مقدمة موجزة لاستوديو البيانات الجديد ، والذي يسمح بمعالجة البيانات المتكاملة مع البرامج النصية Python لتحليل البيانات والتصور.
دروس ENVI-met V5
بناء على سلسلة ENVI-met الموضحة المصغرة ، توفر هذه البرامج التعليمية الأكثر تفصيلا المزيد من الأفكار حول الميزات الجديدة لـ ENVI-met V5.
- Python
إدخال المفهوم الأساسي لاستخدام بيثون مع ENVI-met Data Studio. يقدم البروفيسور الدكتور مايكل بروس ثلاث طرق مختلفة لاستخدام Python لتصور بيانات نموذج ENVI-met والتحكم في تطبيق Leonardo من خلال البرمجة النصية.
- كرة العرض المفهرس
إدخال نهج جديد لنمذجة الاشعاع الثانوي باستخدام مجال الرؤية المفهرسة الذي وضع حديثا. ويقدم الدكتور هيلج سايمون المفاهيم الأساسية لنمذجة الإشعاع الثانوي وكيفية إستخدام المركبات ذاتية الدفع. كما أنه يبين الزيادة في الدقة المحققة في عمليات المحاكاة باستخدام المركبات الضاغطة اللولبية
- نموذج الغطاء النباتي
إدخال العناصر الأساسية لنموذج الغطاء النباتي الجديد ذي الاستبانة العالية. يشرح البروفيسور مايكل بروز منطق نظام ليندنماير الأساسي ويبين دمجه في نظام قاعدة بيانات ENVI-met.
أسئلة وأجوبة
ستجد هنا إجابات للأسئلة التقنية المتكررة من المستخدمين حول التقى ENVI.
-
-
يجب أن تحتوي مناطق النموذج على عدد قليل من الخلايا عند الحدود النموذجية حيث لا يتم رقمنة خلايا البناء. التضاريس، خصائص التربة، النباتات يجب أن تبقى رقمنه بشكل صحيح. يمكن لخلايا البناء القريبة من حافة النموذج منع أو توجيه تدفق الرياح، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار كبير وفي نهاية المطاف محاكاة الانهيارات.
كم المساحة المفتوحة المطلوبة عند الحافة تعتمد على كثافة البناء ومرتفعات البناء. كقاعدة عامة، المسافة بين حدود النموذج والمبنى الأول يجب أن تكون نصف حجم ارتفاع المبنى. وهذا يؤدي عادة إلى حوالي 4-8 خلية من المساحة المفتوحة عند كل حد من حدود منطقة النموذج.
-
تحلل معظم الدراسات التي تمت تغطيتها بواسطة المعهد الوطني للسلامة الكيميائية الراحة الحرارية الخارجية على مستوى المشاة، وبالتالي فإنها تحتاج إلى دقة رأسية عالية. بصفة عامة، يجب أن يكون ارتفاع مساحة النموذج ضعف ارتفاع أعلى مبنى على الأقل. بيد أنه إذا أدرجت مبان عالية الارتفاع (مثلا ارتفاع 100 مترا) في المنطقة النموذجية، فسيلزم وجود 100 زنزانة من طراز Z في استبانة قدرها 2 مترا لتمثيل المنطقة النموذجية تمثيلا دقيقا مع الاستمرار في الحصول على عمليات إعادة تشكيل عالية الاستبانة على مستوى المشاة (حوالي 1 مترا فوق السطح). لدينا الآن عدة حلول لتقليل كمية الخلايا Z وبالتالي زمن المحاكاة:
الحل A:
أستخدم خيار التلسكوب لتمديد الخلايا غير الموجودة في النطاق، أي، بدءا من أعلى ارتفاع للمبنى، سنقوم فقط بمد خلايا الهواء. يتم تطبيق عامل امتداد يتم تحديده في النسبة المئوية على حجم كل خلية سابقة: وبالتالي تزداد أحجام الخلايا بسرعة. وبذلك يتم تحقيق ارتفاع مساحة النموذج باستخدام خلايا Z أقل. باستخدام مثالنا أعلاه: مع عامل تلسكوب يبلغ 20٪ وارتفاع أولي يبلغ 60 متر، نحن الآن نحتاج فقط إلى 45 خلية بدلا من 100 خلية للوصول إلى أكثر من 200 متر في ارتفاع منطقة النموذج. لكننا سنبدأ بالتمدد ضمن نطاق ارتفاع المبنى لتحقيق هذا الهدف.الحل ب:
أستخدم خيار التقسيم لتقسيم خلية الشبكة الأقرب إلى الأرض إلى 5 خلية. والخلايا ذات الدقة الخاصة عند مستوى المشاة متوفرة الآن بدقة عالية، في حين يمكن تعديل الدقة الرأسية الافتراضية إلى قيمة ضئيلة مثل 5 متر. بالعودة إلى مثالنا: ومع تنشيط الانقسام واللجوء إلى استخدام تقنية إعادة التدوير لمسافة 5 متر، فإننا الآن نحتاج إلى 41 خلية فقط للوصول إلى أكثر من 200 متر في ارتفاع المنطقة النموذجية، ولا يزال لدينا نواتج عالية الدقة على مستوى المشاة (أي عند ارتفاع 1.5 متر.الحل ج:
أستخدم مزيجا من التلسكوب (الحل أ) والفصل (الحل ب) مع دقة رأسية تبلغ 5 متر وإعدادات التلسكوب الموصوفة في الحل A. نحن الآن بحاجة إلى 22 خلية فقط للوصول إلى أكثر من 200 متر في ارتفاع مساحة النموذج. ولكن، بما إننا أنقذنا هذا العدد الكبير من الخلايا الزيتية، يمكننا ان نحاول تحسين الاستقرار أكثر أيضا، وهكذا نضيف المزيد من الخلايا الزيتية لتزويد المزيد من خلايا الهواء المجانية فوق اعلى المبنى. كما يمكننا النظر في زيادة الدقة الرأسية إلى 3 متر أو 4 متر أو اختيار ارتفاع أعلى للبداية لتحديد النطاق عن بعد / استخدام عامل تلسكوب أقل.نوصيك بشدة بفحص هذه الإعدادات قبل أن تبدأ في رقمنه مساحة النموذج. يمكن فقد معلومات 3D الرقمية مثل عناصر الواجهة الخاصة إذا كان من الضروري تغيير الشبكة الرأسية مرة أخرى في النهاية (وفي العملية يتم تحويلها مرة أخرى من الوضع 3D الى (2.5Dأستخدم “مفتش النموذج” الموجود في علامة التبويب أدوات في Spaces للعثور على دقة الوضوح الرأسي المثالية لمساحة النموذج.
-
نعم، لا تغطي ملامح التربة بصريا إلا بالتضاريس في المساحات، ولكنها لا تزال تستخدم بشكل صحيح في المحاكاة.
-
-
-
الرجاء فحص ملف CSV بعناية. يجب أن تكون خطوات الوقت في فواصل زمنية مدتها 30 دقيقة، ويجب ألا تظهر أكثر من مرة واحدة، كما يجب ألا تكون أي خطوة زمنية مفقودة. يجب أن تكون كافة الأعمدة موجودة كما في صورة القالب، حتى إذا كانت فارغة أو تحتوي على بيانات غير صحيحة.
تأكد من أنك أخترت فاصل القيمة الصحيح وفاصل الأرقام العشرية لاستيراد الملف النصي. تحقق من وحدات القيم التي تم استيرادها. يجب أن يكون التاريخ والوقت في البنية الصحيحة (مثال: 08:00:00 وليس 8:00:00). يجب إعطاء درجة الحرارة في الكلفين بدلا من سلزيوس.
-
لا يجب تعديل القيم القياسية لهذين المعلمتين بشكل عام. إذا أصبحت قيم الرطوبة معينة كبيرة بدرجة ما بسبب الرطوبة العالية بالقرب من الأرض (يمكن أن يحدث ذلك في حالة الإرغام البسيط الكامل)، يمكنك تخفيض قيمة الرطوبة المحددة من 2500 مترا إلى 8 جم/كجم لتجنب عدم الاستقرار في المحاكاة.
-
-
-
كل شيء على ما يرام ما دامت “إدارة المهام” في Windows تظهر أن برنامج ENVI-core يستخدم وحدة المعالجة المركزية. (CPU) لا يستجيب ENVI-met مع رسائل Windows مثل “أعد رسم نفسك” أثناء المحاكاة لتوفير وقت المعالجة. سيتم تحديث نافذة المحاكاة من وقت لآخر.
-
يعتمد وقت المحاكاة بشدة على ثلاثة جوانب:
· الأجهزة: كم عدد النوى الموجودة هناك، وما سرعة وحدة المعالجة المركزية، وكم الذاكرة المتوفرة. لاحظ أيضا أن بعض الإصدارات تسمح بالمعالجة المتوازية.
· إعدادات المحاكاة: على سبيل المثال، تستغرق عمليات محاكاة الملوثات باستخدام الكيمياء النشطة وقتا أطول من عمليات التصلب القياسية.
· منطقة النموذج: حتى إذا كانت مساحة النموذج صغيرة في أبعادها الأفقية، فإن العديد من المستخدمين يختارون دقة وضوح رأسية عالية جدا. يمكن أن يزيد ذلك بشكل هائل من زمن المحاكاة وليس ضروريا في معظم الحالات. انظر إلى السؤال “كيف يمكنني العثور على أفضل خطوط الشبكة العمودية لمساحة النموذج دون الحاجة إلى عدد كبير جدا من خلايا Z؟ ” في قسم Spaces لمزيد من التفاصيل.
-
إذا نشأت هذه المشكلة، فمن المرجح أن يكون ذلك راجعا إلى عدم استقرار عددي. هناك مليارات العمليات التي يتم تنفيذها في ENVI والتي يتم تنفيذها كل دقيقة، ومع ذلك فإن كل مستخدم (بما في ذلك نحن) يرغب في مزيد من التعقيد.
تعتمد معظم المتغيرات التي يتم حسابها ضمن المحاكاة تقريبا على عوامل مكانية وزمانية أخرى، قد تؤدي إلى حدوث متغير دخيل يحتوي على قيم غير واقعية. يقوم البرنامج بتصحيح ذلك في معظم الحالات، ولكنه قد يكون أيضا الحالة التي انتقل إليها المتغير بشكل غير متوقع لقيمة مثل صفر قبل إستخدامه لقسمة في العملية التالية، مما يؤدي إلى حدوث خطأ.
لا يحدث ذلك بسبب خطأ برمجي، ولكن بسبب تلف مجموعة البيانات أثناء العمليات الحسابية. لا يمكن التحقق من صحة البيانات قبل كل عملية لأنها قد تزيد من وقت الحساب بشكل كبير. وقد أدخل عدد هائل من “الروتينيات “الذكية” في ENVI-met لتصحيح المشاكل الاكثر شيوعا تلقائيا. وفي نهاية المطاف، إنها أداة رقمية متطورة، وهذه الأخطاء الروتينية متأصلة في النماذج الرقمية.
قد ترغب في مراجعة مركز الخدمات
، حيث تتم الإجابة على العديد من الحالات الفردية. -
لا يوجد سبب عام لعدم تشغيل النموذج بشكل صحيح. في معظم الحالات يجب عليك تجربة أشياء مختلفة للحصول على محاكاة ثابتة إذا حدثت أخطاء. ومع ذلك، إذا لم يعمل التكوين الخاص بك، فإليك بعض الأشياء التي يجب التحقق منها:
· هل كان Windows يعمل بشكل صحيح عند تعطل المحاكاة؟ تعمل تقنية ENVI-met على تخصيص كميات هائلة من الذاكرة لتخزين البيانات. إذا تعطل أحد البرامج أو كان Windows يواجه مشاكل خطيرة قبل تشغيل النموذج أو خلاله، فقد يتم فقد البيانات المخزنة. لا تقم بتشغيل ENVI-met الملتزم بها في حالة وجود ذاكرة متبقية قليلة، وتأكد من تشغيل المحاكاة في الذاكرة الفعلية، وليس في الذاكرة الظاهرية.
· هل يتوقف ENVI-met في البداية؟ تحقق من مخرجات سجل المحاكاة الموجودة على الشاشة. أستخدم خيار “نموذج التحقق” لتوليد مراجعة للناتج. تحقق من أن ملفات الإدخال وملفات قاعدة البيانات صحيحة وتحتوي على قيم واقعية. غالبا ما تؤدي المشاكل المتعلقة بتصميم منطقة النموذج إلى أعطال في المحاكاة.
· التحقق من أحوال الحدود الجوية (التي تكتسي أهمية خاصة في حالة الإكراه الكامل!): هل تبدو قيم الاشعاع غير معقولة بالنسبة لك؟ هل سرعات الرياح منخفضة جدا (<0.8 م/ث) أو عالية جدا (> 5 م/ث)؟ هل يتغير اتجاه الريح بسرعة وقوة بين الخطوات الزمنية (على سبيل المثال، من 0 إلى 180 درجة خلال ساعة واحدة)؟ هل قيم الرطوبة النسبية مرتفعة جدا بالنسبة لقيم درجات الحرارة المرتفعة، مما يؤدي إلى الرطوبة شديدة الانخفاض؟
بعض النصائح الإضافية لتعزيز محاكاة ناجحة هي:
· نقل المباني المعقدة بعيدا عن النموذج الحدود
· زيادة النطاقات الرأسية للنموذج
· تقليل خطوة الوقت إذا كان النموذج غير مستقر في حلقة الحساب العادية
تبسيط النموذج الخاص بك، هندستها معقدة بعض المباني يمكن تعديلها إلى أبسط التكوين
-
لم يتم تنفيذ هذه الميزة في الوقت الحالي. إذا تم إلغاء المحاكاة، فيجب إعادة تشغيلها من البداية
-
لسوء الحظ، هذا غير ممكن بعد.
-
-
-
إذا كان الترخيص ينشأ من إصدار قبل ENVI-met 4.4.5، فإن ترخيص BIO-met سيعمل فقط مع الإصدار bio-met القديم 1.5، والذي يتوفر بشكل منفصل عن صفحتنا الرئيسية (https://envi-met.info/doku.php?id=files:downloadv4).
-
لا يمكن حساب UTCI لسرعات الرياح أقل من 0.5 م / ث. انظر هنا لمزيد من المعلومات: https://envi-met.info/doku.php?id=apps:biomet_utci
-
-
-
محاكاة الملوثات في ENVI-met معقدة. هناك العديد من الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى بعض أو لا الملوثات كونها محاكاة.
يرجى قراءة هذه الوثيقة المتعلقة بمحاكاة تلوث الهواء (http://www.envi-met.info/doku.php?id=kb:sources) لمعرفة المزيد.
-
إذا تم استخدام التضاريس جنبا إلى جنب مع تقسيم ويتم استخراج خريطة ليوناردو مع خيار “اتبع التضاريس”، فإن معلومات الارتفاع المشار إليها بالأمتار صالحة فقط للخلايا ذات التضاريس التي يبلغ ارتفاعها 0 متر. على سبيل المثال، لنموذج مع 2 م القرار الرأسي وتقسيم تفعيلها، ونحن قطع مع متابعة التضاريس على مستوى k=3. كما يبدأ العد مؤشر مع 0 في ليوناردو، المعلومات المستخرجة ستكون للخلية الرابعة فوق سطح الأرض:
الخلية A: هذه الخلية لديها ارتفاع التضاريس من 0 م. استخراج المعلومات الارتفاع يحدث في ارتفاع 1.4 متر.
الخلية B: هذه الخلية لديها ارتفاع التضاريس لا يقل عن 2 م. استخراج الارتفاع يحدث في ارتفاع 9 م.يظهر ليوناردو دائما الارتفاع الذي سيتم استخراجه بدون تضاريس، وبالتالي في هذا المثال يظهر 1.4 متر فوق سطح الأرض. وهذا يعني أنه إذا تم وضع مبنى بارتفاع 5 أمتار في النموذج، فسيتم عرضه في الخلية A أعلاه، ولكن ليس في الخلية B، نظرا لارتفاع التضاريس والدقة الرأسية.
يوصى بتعطيل التقسيم إذا تم استخدام التضاريس في عمليات المحاكاة لتجنب هذه المضاعفات.
-
يسمى متغير درجة حرارة الهواء الآن درجة حرارة الهواء المحتملة. هذا اسم أكثر دقة للمتغير، لأن ENVI-met يحاكي دائما عند ضغط الهواء القياسي. ومع ذلك، من المخطط إضافة ضغط الهواء كمتغير في المستقبل، وبالتالي سيكون هناك فرق بين درجة حرارة الهواء المحتملة والمطلقة.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول جميع متغيرات الإخراج في مجلد الغلاف الجوي هنا: https://envi-met.info/doku.php?id=filereference:output:atmosphere. تم العثور على أوصاف متغير الإخراج لمجلدات الإخراج الأخرى أيضا على https://envi-met.info الموقع.
-

ENVI-التقى المنتدى
التنمية تنتعش على التبادل: ستجد هنا إجابات على أسئلة المستخدمين الآخرين بالإضافة إلى ملاحظات حول كيفية تحقيق أهداف مشروعك.
الوثائق الفنية
توفر الوثائق الفنية التي نقدمها باللغة الإنجليزية معلومات تفصيلية حول بنية الطراز والجوانب الأخرى لاستخدام البرنامج.