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工学解析とは、科学的・数学的な解析原理とプロセスを適用して、研究対象となるシステム、装置、または機構の特性と状態を明らかにすることである。
工学的解析は分解的である。工学的設計を動作または故障のメカニズムに分解し、動作または故障メカニズムの各コンポーネントを個別に分析または推定し、基本的な物理原理と自然法則に従ってコンポーネントを再結合することによって進められる。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
工学解析と応用解析は、基本的な微分方程式を超えた数学的解析/微積分と同義語であり、さまざまな高度な物理学および工学のトピック(フーリエ解析、ラグランジュ力学およびハミルトン力学、ラプラス変換、シュトゥルム・リウヴィル理論など)に適用されるが、数学的証明を含む場合もある。
エンジニアリング解析は、衛星や探査車などの遠隔システムにおける問題を予測し、対処するための主要な手法です。遠隔システムの健全性と安全性は遠隔からしか影響を受けないため(また、いかなる故障も致命的な結果を招く可能性があるため)、遠隔システムのエンジニアリング解析は継続的に実施する必要があります。
したがって、エンジニアリング分析の機能には、傾向分析と分析の両方を組み込む必要があります。傾向分析は、プロアクティブ、予測的、包括的、自動化されている必要があります。分析は、リアクティブ、調査的、的を絞った、実践的なものでなければなりません。傾向分析と分析を組み合わせることで、オペレーターは潜在的な状況を予測し、リモートシステムを脅かす異常なイベントを特定することができます。[ 5 ]