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工業(yè)4.0 YES進(jìn)化 NO革命(下)

文章出處:e制造責(zé)任編輯:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司m.dnbgl.com人氣:-發(fā)表時(shí)間:2015-10-19 08:15【

標(biāo)準(zhǔn)化接口的重要性

盡管如此,把這兩條主線連接在一起的工作如今卻甚少開(kāi)展。有可能當(dāng)一份由系統(tǒng)工程師完成的分析報(bào)告擺在從事物理設(shè)計(jì)的工程師面前時(shí),卻沒(méi)有真正的技術(shù)手段讓從事系統(tǒng)工程的團(tuán)隊(duì)和從事電氣工程、機(jī)械工程、材料工程的團(tuán)隊(duì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上進(jìn)行有效互動(dòng)和并行設(shè)計(jì)。

我們稱這種必需的數(shù)據(jù)集成為“動(dòng)態(tài)集成”,而不是靜態(tài)集成,靜態(tài)集成中我們關(guān)心數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)元素之間的聯(lián)系,而在這里我們所關(guān)心的是系統(tǒng)行為——系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)/時(shí)域特性。這其中主要的挑戰(zhàn)是讓不同的CAE工具協(xié)同工作。

我們需要了解這一點(diǎn)以填補(bǔ)工具鏈的斷層,確保系統(tǒng)工程和專業(yè)學(xué)科領(lǐng)域方面的工作內(nèi)容可以共存,互動(dòng),交互信息并一起參與分析,例如聯(lián)合仿真。

不僅廠家和供應(yīng)商能夠一起協(xié)同工作,公司內(nèi)部不同部門也可以協(xié)同工作。為確保工作流程無(wú)縫銜接,工程師必須在充分了解系統(tǒng)的前提下,耦合不同工具并模擬復(fù)雜系統(tǒng)。

這正是FMI發(fā)揮作用的地方。

所謂FMI,即功能樣機(jī)接口,它定義了標(biāo)準(zhǔn)化的接口,用于復(fù)雜信息物理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)時(shí)的仿真分析。我們相信FMI標(biāo)準(zhǔn)具有整合設(shè)計(jì)階段及之后的各種流程的潛力,它通過(guò)模型將不同架構(gòu)粘在一起,這些模型可在支持FMI標(biāo)準(zhǔn)的任意環(huán)境中運(yùn)行。

FMI的愿景恰好支持的工業(yè)4.0的構(gòu)想——如果產(chǎn)品是由零部件組裝而成,這些零部件以復(fù)雜方式相互作用,每個(gè)部件都遵循一組復(fù)雜的物理規(guī)律,那么就應(yīng)該可以創(chuàng)建這樣一個(gè)虛擬產(chǎn)品,它由一系列模型以數(shù)字化的方式組裝而成,每個(gè)模型可以代表零部件的組合,可以代表物理定律,也可以代表控制系統(tǒng)(使用電子、液壓、數(shù)字軟件等等)。

如果采取這種方法并應(yīng)用到需求管理中,那么仿真結(jié)果就可以直接反饋到初始階段,這是定義原始需求的最初階段,這反過(guò)來(lái)又有助于調(diào)整產(chǎn)品全生命周期管理以優(yōu)化工作流程,造出質(zhì)量更好的產(chǎn)品。

在這個(gè)過(guò)程中,效率和靈活性是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的關(guān)鍵。在物聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)下,工業(yè)4.0或許能在未來(lái)幾年,在生產(chǎn)制造和互聯(lián)網(wǎng)日益一體化的基礎(chǔ)上推動(dòng)新技術(shù)的應(yīng)用。

智能生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)力

通常,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是由工程師和計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)驅(qū)動(dòng)的,而CAE仿真工具只用于驗(yàn)證各種功能。當(dāng)工程師在開(kāi)發(fā)的后期發(fā)現(xiàn)某一部件沒(méi)有按照預(yù)期方式運(yùn)行時(shí),這種產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方式可能會(huì)變得相當(dāng)昂貴。

在汽車或航空等領(lǐng)域,仿真或者至少是系統(tǒng)仿真,已經(jīng)在整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程中取得一席之地,并已成為一個(gè)決定性的因素,特別是在基本功能必須得到保證的開(kāi)發(fā)過(guò)程的早期階段。制造商已經(jīng)意識(shí)到,基于計(jì)算數(shù)據(jù)的早期決策可以走得更遠(yuǎn)。

由這些行業(yè)推動(dòng),一個(gè)叫做“前端載入”(frontloading)的新趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)。它提高了資源利用率,使開(kāi)發(fā)人員盡可能早地認(rèn)識(shí)到未來(lái)產(chǎn)品的更多細(xì)節(jié),以較低的成本代價(jià)靈活改變產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案。

包括汽車公司在內(nèi)的很多制造企業(yè)已經(jīng)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的早期階段使用仿真數(shù)據(jù)以保證質(zhì)量,并把資金投入到研發(fā)人員、工具、仿真軟件和測(cè)試上,這反過(guò)來(lái)帶來(lái)了回報(bào):更短的產(chǎn)品上市周期,同時(shí)可以更好地避免錯(cuò)誤,確保高質(zhì)量和高可靠性,并最終降低成本。因此,基于仿真的虛擬產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是未來(lái)工業(yè)生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)力。

在目前的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中,各種方法和配套軟件都被用于系統(tǒng)級(jí)分析和多學(xué)科領(lǐng)域仿真分析。這是連續(xù)工程(Continues Engineering)方法論的兩個(gè)關(guān)鍵部分,這兩部分過(guò)去沒(méi)有交集,只是在有限的應(yīng)用場(chǎng)合由各自團(tuán)隊(duì)實(shí)施的時(shí)候有少量交集。

連續(xù)工程是一個(gè)企業(yè)用以加速交付日益復(fù)雜和互聯(lián)的產(chǎn)品的一種能力,這是工業(yè)4.0背景下的一個(gè)重要能力,主要通過(guò)幫助工程師加快學(xué)習(xí)了解整個(gè)生命周期,同時(shí)管控成本、質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。它反映了當(dāng)今制造企業(yè)期待的理想狀態(tài),即不間斷的工程實(shí)施,同時(shí)企業(yè)能夠應(yīng)對(duì)和適應(yīng)來(lái)自內(nèi)部和外部的變化,從一而終的提供市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品和系統(tǒng)。

過(guò)去幾年中,我們已經(jīng)看到現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品正朝著多領(lǐng)域、信息—物理交聯(lián)方向發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。這就是工業(yè)4.0的指向——以信息物理融合系統(tǒng)(CPS)為基礎(chǔ),以生產(chǎn)高度數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、機(jī)器自組織為標(biāo)志的第四次工業(yè)革命。

現(xiàn)代化系統(tǒng)不再僅僅由軟件、硬件或機(jī)械部件自身構(gòu)成。這些融多學(xué)科于一身的操作單元以及軟件、固件、硬件和多物理系統(tǒng)之間的模糊區(qū)別正是使這些新系統(tǒng)更加智能,同時(shí)也更難以設(shè)計(jì)、分析、測(cè)試和驗(yàn)證的原因。

機(jī)械、電子和軟件的協(xié)同性要求不僅使設(shè)計(jì)復(fù)雜化,如果跨學(xué)科的設(shè)計(jì)變更不能有效準(zhǔn)確地協(xié)同起來(lái),也可能導(dǎo)致項(xiàng)目延遲啟動(dòng)并增加成本與風(fēng)險(xiǎn)。

這些異構(gòu)的程序,以及典型的跨硬件和軟件學(xué)科的多級(jí)供應(yīng)鏈甚至?xí)?duì)產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)貨造成更大的挑戰(zhàn)。

為了應(yīng)對(duì)這些新生信息—物理系統(tǒng)的挑戰(zhàn),尤其是為了降低在開(kāi)發(fā)后期才發(fā)現(xiàn)的子系統(tǒng)間相互干擾的風(fēng)險(xiǎn),需要開(kāi)發(fā)新的技術(shù)。

這些新的工程方法應(yīng)該能夠?qū)Υ笮投囝I(lǐng)域復(fù)雜系統(tǒng)進(jìn)行高效的建模、分析、優(yōu)化和驗(yàn)證。這是系統(tǒng)級(jí)建模和物理仿真之間的關(guān)聯(lián)發(fā)揮關(guān)鍵作用的地方。

如今行業(yè)中有兩條飛快發(fā)展的主線:基于模型的系統(tǒng)工程(MBSE)和一維到三維的物理仿真(Physical 1D to 3D simulation)。

MBSE是一種采用模型化手段為系統(tǒng)需求論證、設(shè)計(jì)、分析、驗(yàn)證和校核等環(huán)節(jié)提供支持的正規(guī)理念和方法,從概念設(shè)計(jì)階段開(kāi)始一直貫穿整個(gè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。

這種方法使系統(tǒng)工程更好地把握、分析、改進(jìn)系統(tǒng)的要求和功能,并與其他工程手段實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接。

今天,大多數(shù)航宇防務(wù)、汽車、工業(yè)產(chǎn)品、電子、能源、公共事業(yè)、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)的公司正朝著“系統(tǒng)方法”轉(zhuǎn)變,將系統(tǒng)作為一個(gè)整體進(jìn)行分析,并揭示由多學(xué)科相互作用引起的突發(fā)行為。目前最普遍的MBSE建模語(yǔ)言是SysML。

考慮到高昂的測(cè)試成本,那些想在昂貴的物理樣機(jī)建立之前驗(yàn)證其產(chǎn)品變型的公司越來(lái)越多地采用仿真手段來(lái)驗(yàn)證他們的設(shè)計(jì),這便有了一維到三維物理仿真(Physical 1D to 3D simulation)。

設(shè)計(jì)者通過(guò)物理仿真模擬包括機(jī)械、電氣、電子、液壓、熱、控制和電力元件在內(nèi)的復(fù)雜物理系統(tǒng),并基于仿真分析評(píng)估和優(yōu)化產(chǎn)品性能。

工業(yè)界一直對(duì)此抱有極大的興趣。不斷增長(zhǎng)的仿真軟件用戶數(shù)和大量對(duì)建模標(biāo)準(zhǔn)如Modelica和FMI感興趣的工業(yè)企業(yè),無(wú)不證明物理仿真正成為每個(gè)現(xiàn)代化產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。



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