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登錄骨骼系統(tǒng)建模的案例
系統(tǒng)工程大講堂——實(shí)施MBSE,如何選擇建模工具?MBSE建模平臺(tái)的選擇和使用
這一結(jié)果與OMG發(fā)布的MBSE建模工具項(xiàng)目滿意度結(jié)論一致(圖7)。
圖7 MBSE建模工具項(xiàng)目滿意度[5]
3
MBSE方法學(xué)
SysML有九種相互關(guān)聯(lián)、可部分仿真執(zhí)行的模型圖,其軟件工具必定復(fù)雜難學(xué)。所以,破解軟件功能和易用性這對(duì)矛盾就是靠MBSE方法學(xué)。除了軟件功能,實(shí)施方法學(xué)也是MBSE整體解決方案的重要組成部分。用戶(hù)畫(huà)的各種模型圖都質(zhì)量好壞的差別,對(duì)于同一問(wèn)題系統(tǒng),模型存在最優(yōu)解甚至標(biāo)準(zhǔn)解,如何提高建模質(zhì)量就是方法學(xué)要解決的問(wèn)題。
No Magic公司的MBSE方法學(xué)是MagicGrid,號(hào)稱(chēng)是IBM Harmony、OOSEM等各家方法學(xué)(圖8)和DoDAF、NAF等各家架構(gòu)框架的綜合集成,為用戶(hù)提供無(wú)二義性的系統(tǒng)建模工作流程。
IBM的Harmony方法學(xué)也是集成折衷的產(chǎn)物,首先是IBM包容調(diào)和了兩位大師在系統(tǒng)工程領(lǐng)域和嵌入式軟件工程領(lǐng)域的兩種思想方法(即Harmony = Harmony MBSE + Harmony ESW),其次是包容了Peter Hoffman對(duì)SysML建模功能和Rhapsody軟件功能的裁剪。這就造成Harmony MBSE并不完全符合系統(tǒng)工程最新標(biāo)準(zhǔn)(ISO 15288:2015)對(duì)系統(tǒng)工程過(guò)程的定義,如Harmony MBSE以涉眾需求作為輸入,而忽略了涉眾需求定義過(guò)程。另外,Harmony MBSE的作者Peter Hoffman退休離開(kāi)IBM,以及IBM公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,對(duì)Harmony MBSE方法學(xué)及其系統(tǒng)工程解決方案的發(fā)展和完善的影響,尚待評(píng)估。
展開(kāi) MBSE建模語(yǔ)言學(xué)習(xí):ARCADIA和SysML方法在自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)架構(gòu)建模中的對(duì)比
ARCADIA和SysML方法之間的主要區(qū)別之一是,ARCADIA側(cè)重于功能驅(qū)動(dòng)的建模,而SysML通常使用需求驅(qū)動(dòng)的建模。
ARCADIA方法
由于采用功能驅(qū)動(dòng)的建模方法,ARCADIA側(cè)重對(duì)功能及其接口建模,并將需求與功能聯(lián)系起來(lái)。當(dāng)使用系統(tǒng)建模工作臺(tái)(system modeling workbench, SMW),即將Capella工具集成到Teamcenter這樣的集成PLM環(huán)境中時(shí),創(chuàng)建的需求規(guī)范可以從同一用戶(hù)界面中直接鏈接到Capella的建模工件。或者,可以在SMW中創(chuàng)建新的需求,也可以從ReqIF(需求交換格式)標(biāo)準(zhǔn)的外部需求管理庫(kù)中導(dǎo)入。導(dǎo)入方法靈活、易操作。
圖1. 系統(tǒng)建模工作臺(tái)(SMW)中的需求管理
運(yùn)行分析(Operational Analysis, OA)
在ARCADIA方法的四個(gè)層級(jí)中,第一層級(jí)是運(yùn)行分析(OA)。運(yùn)行分析是為了捕獲系統(tǒng)用戶(hù)希望通過(guò)系統(tǒng)完成什么任務(wù),此時(shí)不考慮系統(tǒng)本身,只關(guān)注用戶(hù)想做什么。由于利益攸關(guān)者的需求通常不足以充分描述最終用戶(hù)的期望、工作背景、條件和約束等完整信息。因此,運(yùn)行分析放在功能分析之前或與功能分析并行開(kāi)展。
這需要系統(tǒng)架構(gòu)師對(duì)所需的高層級(jí)運(yùn)行能力進(jìn)行建模,并在不定義系統(tǒng)的情況下更好地分析運(yùn)行需求。這樣做,有助于了解用戶(hù)真正想要什么,然后決定最佳的系統(tǒng)可能是什么,識(shí)別利益攸關(guān)者的面臨的挑戰(zhàn),了解系統(tǒng)將如何更好地支持他們或提供解決方案。
TOGAF、DODAF和NAF等架構(gòu)框架,高度支持運(yùn)行需求分析。然而,大多數(shù)與SysML相關(guān)的架構(gòu)構(gòu)建模方法,都是從“黑盒系統(tǒng)”開(kāi)始的。因此,ARCADIA的運(yùn)行分析,允許找到備選方案來(lái)定義所感興趣的系統(tǒng)實(shí)際上可能是什么,對(duì)于開(kāi)發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品極有價(jià)值。
展開(kāi) 永磁同步電機(jī)控制系統(tǒng)仿真 附電力電子、電機(jī)控制系統(tǒng)的建模和仿真下載
下載地址:電力電子、電機(jī)控制系統(tǒng)的建模和仿真
第十九講:電池系統(tǒng)建模預(yù)測(cè)動(dòng)力典型性能及壽命 | 達(dá)索系統(tǒng)百世慧
電池作為電動(dòng)汽車(chē)的重要部件,對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力性、安全性和經(jīng)濟(jì)性等至關(guān)重要,電池系統(tǒng)的合理設(shè)計(jì)對(duì)于提高電池使用壽命,保證續(xù)航里程有決定性作用。基于模型的電池系統(tǒng)開(kāi)發(fā),針對(duì)電池的電性能、熱性能和老化特性進(jìn)行耦合分析,并結(jié)合電池的多樣化使用場(chǎng)景,保證電池性能輸出及電池壽命達(dá)到質(zhì)保里程的要求。
會(huì)議時(shí)間:
2022.7.28 14:00-15.00
講師介紹:
主講人:錢(qián)劍杰,達(dá)索系統(tǒng)CATIA系統(tǒng)工程高級(jí)顧問(wèn),2012年畢業(yè)于浙江大學(xué),碩士。豐富的系統(tǒng)工程及系統(tǒng)仿真業(yè)務(wù)咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn),業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括航空航天、汽車(chē)、高科技、新能源等行業(yè)。
報(bào)名鏈接:
(注:掃碼報(bào)名)
產(chǎn)品咨詢(xún):
Simulia網(wǎng)站:https://vsystemes.com/
展開(kāi) 
開(kāi)發(fā)一種 Orbitless 電動(dòng)汽車(chē)主減系統(tǒng) 附機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)Romax Designer建模、分析
圖 7 – 第二版概念設(shè)計(jì),帶有潤(rùn)滑通道
總結(jié)與下一階段工作
總體說(shuō)來(lái),項(xiàng)目成功地提升了 Orbitless 傳動(dòng)的技術(shù)完整性和準(zhǔn)備,為電動(dòng)汽車(chē)提供系統(tǒng)級(jí)傳動(dòng)應(yīng)用,從設(shè)計(jì)、分析到提升可靠性、降低風(fēng)險(xiǎn)方面做了充分工作,為電動(dòng)化趨勢(shì)做好準(zhǔn)備。
從方法論概念結(jié)構(gòu)選擇至詳細(xì)設(shè)計(jì),本項(xiàng)目展示出 Orbitless 傳動(dòng)用于電動(dòng)汽車(chē)的可行性和實(shí)踐性,能夠開(kāi)發(fā)出滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
初步的設(shè)計(jì)迭代顯示出潛在的優(yōu)勢(shì)。下一階段,我們計(jì)劃進(jìn)一步分析產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),并進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化。這將讓汽車(chē)行業(yè)在電動(dòng)化轉(zhuǎn)變的過(guò)程中,有另一種傳動(dòng)系統(tǒng)可選,作為主電驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)。
下載地址:機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)Romax Designer建模、分析及應(yīng)用
展開(kāi) GLAD:光刻成像系統(tǒng)的建模
該系統(tǒng)由一個(gè)聚光鏡、一個(gè)傾斜球體和一個(gè)Schwartzchild設(shè)計(jì)的中繼鏡組成。光源被成像到中繼鏡的光瞳中。光束在物體掩模處會(huì)聚,在中繼透鏡的光瞳處形成點(diǎn)像。在中繼透鏡的瞳孔處,多條條紋圖案將形成一個(gè)中心波瓣和側(cè)波瓣。如下圖所示:
概述
三柵條圖樣的部分相干成像
模擬結(jié)果
本例介紹了如何采用全局衍射分析對(duì)部分相干進(jìn)行建模。如上圖所示,整體裝置是一個(gè)科勒照明系統(tǒng),其中有一個(gè)聚光元件能夠?qū)⒎窍喔晒庠吹墓膺M(jìn)入轉(zhuǎn)像透鏡的孔徑中。在一個(gè)經(jīng)典的科勒照明系統(tǒng)中,點(diǎn)光源通過(guò)一個(gè)聚光鏡成像在轉(zhuǎn)像系統(tǒng)的光瞳中。光源照亮物體掩膜面,并在最后的成像面上得到適當(dāng)?shù)姆糯蟆榱藢?duì)光束合理采樣,光源放在物的共軛點(diǎn)處,這樣在光源面上,點(diǎn)光源將是有一定維度的,而不是像理想點(diǎn)光源那樣,會(huì)引起混沌。對(duì)一個(gè)具有一定尺寸的光源,它所成的像就是部分相干的。如果光源足夠大,大到可以填滿轉(zhuǎn)像透鏡的孔徑的話,所成的像將是非相干的。
系統(tǒng)描述
?
部分通過(guò)旁瓣會(huì)產(chǎn)生部分解析
?
寬條產(chǎn)生較窄的旁瓣,更容易通過(guò)中繼入口瞳孔
?
窄條產(chǎn)生寬的旁瓣,僅部分通過(guò)中繼入口瞳孔
?
掩模上的條形圖案在中繼瞳孔中產(chǎn)生旁瓣
展開(kāi) Ansys Zemax | 如何建模混合模式系統(tǒng)
概述
這篇文章介紹了在OpticStudio中建模混合模式系統(tǒng)的基本流程,混合模式的意思是在一個(gè)系統(tǒng)中同時(shí)使用了序列模式表面和非序列模式物體。混合模式將把非序列透鏡組插入到序列模式中,本文將介紹插入的具體方法和輸出端口的參數(shù)定義方式。最后提及一些常見(jiàn)錯(cuò)誤和注意事項(xiàng)。
引言
OpticStudio支持兩種不同的光線追跡模式——序列模式和非序列模式。雖然二者差異很大,但我們經(jīng)常需要將它們結(jié)合起來(lái)使用。同時(shí)采用兩種模式的系統(tǒng)被稱(chēng)為“混合模式系統(tǒng)”或“混合系統(tǒng)”。
混合模式系統(tǒng)指的是序列模式系統(tǒng)中包含一個(gè)或多個(gè)非序列物體(即NSC組)。要控制光線經(jīng)過(guò)這樣的系統(tǒng),則需要定義輸入口和輸出口,分別作為NSC組的起點(diǎn)和終點(diǎn)。
混合模式的布局
光線先經(jīng)過(guò)一個(gè)常規(guī)的序列模式系統(tǒng),隨后入射到棱鏡或?qū)Ч夤艿确切蛄?em>系統(tǒng)光路中對(duì)像面進(jìn)行照明。下圖展示了一個(gè)光線在混合模式系統(tǒng)中傳輸?shù)睦印F叫泄鈴妮斎肟谶M(jìn)入30-60-90棱鏡中,發(fā)生數(shù)次全反射,并最終由輸出口射出。射出后恢復(fù)光線追跡,經(jīng)過(guò)一個(gè)凸透鏡進(jìn)行聚焦。
混合模式的光線追跡要依靠名為輸入口和輸出口的端口。二者在混合模式中非常重要,后文將對(duì)它們進(jìn)行詳述。使用端口時(shí),光線從OBJ面上定義的視場(chǎng)出射,并以O(shè)pticStudio中常見(jiàn)的光學(xué)系統(tǒng)參數(shù),如視場(chǎng)位置、光瞳尺寸等定義進(jìn)入NSC組的光線的屬性。
光線僅能從輸入口進(jìn)入非序列系統(tǒng)中,并僅能從輸出口從非序列系統(tǒng)中射出。
插入NSC組———輸入口
光線僅能從輸入口 (Entry Port) 進(jìn)入到NSC組中。首先,我們要在鏡頭數(shù)據(jù)編輯器中欲放置NSC組的位置上插入一個(gè)表面類(lèi)型為“非序列組件”的表面。具體操作為:在表面屬性 (Surface Properties) 中更改表面類(lèi)型 (Surface Type) 即可。
展開(kāi) 《復(fù)雜系統(tǒng)建模理論與方法》
目錄:
1 緒論
1.1 概述
1.2 系統(tǒng)及有關(guān)概念
1.3 復(fù)雜系統(tǒng)的特點(diǎn)
1.4 復(fù)雜系統(tǒng)建模的理念
1.5 廣義模型的概念
2 基于智能技術(shù)的復(fù)雜系統(tǒng)建模
2.1 概述
2.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模
2.3 基于Agent的建模方法
2.4 基于CGP的建模方法
2.5 遺傳算法
2.6 粒子群優(yōu)化算法
2.7 蟻群優(yōu)化算法
3 離散事件動(dòng)態(tài)系統(tǒng)建模
3.1 概述
3.2 極大代數(shù)建模方法及其應(yīng)用
3.3 基于Petri網(wǎng)建模方法
3.4 任務(wù)/資源圖建模法
3.5 基于知識(shí)的建模方法
3.6 基于系統(tǒng)理論形式化的建模方法
4 定性建模
4.1 基礎(chǔ)知識(shí)
4.2 定性因果關(guān)系
4.3 歸納推理定性建模
4.4 結(jié)構(gòu)模型化技術(shù)
4.5 系統(tǒng)動(dòng)力建模
4.6 定性建模的其他方法
5 非線性動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)建模
5.1 準(zhǔn)備知識(shí)
5.2 全域建模法
5.3 局域建模法
5.4 基于小波網(wǎng)絡(luò)的非線性系統(tǒng)建模法
5.5 基于GMDH的混沌時(shí)間序列建模法
6 其他復(fù)雜系統(tǒng)建模方法
6.1 概述
6.2 元模型建模
6.3 綜合集成法建模
6.4 分形建模方法
6.5 元胞自動(dòng)朵
6.6 圖形建模方法
6.7 復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論及其應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
展開(kāi) VirtualLab Fusion:光學(xué)系統(tǒng)建模分析器
摘要
在物理光學(xué)中,傅里葉變換是光在復(fù)雜光學(xué)系統(tǒng)中傳播所需的最基本的工具之一。這些操作允許我們?cè)诒硎竟鈭?chǎng)的不同域(如空間域和頻域)之間切換,并促進(jìn)各種光學(xué)元件特定求解器的高效應(yīng)用。這些求解器中的大多數(shù)通常在特定的域中工作,這意味著域之間的不斷往返對(duì)于精確和快速的仿真是必不可少的。為了向光學(xué)工程師提供光場(chǎng)在系統(tǒng)中傳播時(shí)的不同階段的全面概述,VirtualLab Fusion配備了一個(gè)強(qiáng)大的工具,系統(tǒng)建模分析器。本文檔介紹該工具的使用方法。
系統(tǒng)建模分析器
如何運(yùn)行建模分析器
系統(tǒng)建模分析器
例1:光束清理濾波器
示例 – 光束清理濾波器
光束清理濾波器 – 光源
光束清理濾波器 – 孔徑
光束清理濾波器 – 探測(cè)器
例2:反射光柵
反射光柵對(duì) – 系統(tǒng)設(shè)置
反射光柵對(duì) – 光源
反射光柵對(duì) – 光柵
反射光柵對(duì) – 上臂
反射光柵對(duì) – 下臂
展開(kāi) VirtualLab:多反射系統(tǒng)的非序列建模
非序列光學(xué)系統(tǒng),特別是那些非序列性來(lái)自組件內(nèi)部多次內(nèi)部反射的系統(tǒng),具有一系列特定的挑戰(zhàn)。將這樣的系統(tǒng)分解成一個(gè)順序等價(jià)的系統(tǒng)通常非常不方便,而且總是不切實(shí)際的。因此,擁有一個(gè)穩(wěn)定的非序列建模策略可以在面臨此類(lèi)任務(wù)時(shí)成為一個(gè)巨大的優(yōu)勢(shì)。
建模和設(shè)計(jì)軟件VirtualLab Fusion正是通過(guò)其手動(dòng)通道配置模式提供了這優(yōu)勢(shì),在該模式中,所謂的“光路查找器”對(duì)光在非連續(xù)系統(tǒng)中遵循的路徑進(jìn)行初步分析,使用用戶(hù)控制的基于能量的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定哪些路徑需要進(jìn)一步遵循;這在具有無(wú)窮多條路徑的漸近配置中變得特別有用。授予用戶(hù)在系統(tǒng)中隨意打開(kāi)和關(guān)閉通道的額外選項(xiàng)(例如,對(duì)于這個(gè)特定的元件界面,應(yīng)該只考慮前向傳輸嗎,還是向后反射也很有趣?)增強(qiáng)了方法的靈活性,使您能夠獲得盡可能準(zhǔn)確和快速的結(jié)果。
我們以?xún)煞N不同的場(chǎng)景為例演示了這一概念。首先,我們展示了赫里奧特池的情況,這是一種充滿弱吸收氣體的諧振器,其中大量的反射有助于準(zhǔn)確表征材料的吸收特性。其次,我們使用法布里-珀羅標(biāo)準(zhǔn)具來(lái)解析鈉雙光子。
赫里奧特池的建模
該用例顯示了用于氣體光譜的赫里奧特池的物理光學(xué)模擬,包括CO2演示。
Fabry-Pérot標(biāo)準(zhǔn)具對(duì)鈉D線的研究
在VirtualLab Fusion中,建立了一個(gè)帶有二氧化硅間隔標(biāo)準(zhǔn)具的光學(xué)計(jì)量系統(tǒng)來(lái)測(cè)量鈉D線。此外,還研究了實(shí)際涂層反射率的影響。
展開(kāi) 基于GCKontrol實(shí)現(xiàn)飛機(jī)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的建模與仿真
用GCKontrol對(duì)該渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行部件級(jí)建模,可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)、過(guò)渡態(tài)仿真,用于發(fā)動(dòng)機(jī)性能分析,控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)等。
渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
二、系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)
2.1 工程設(shè)計(jì)
發(fā)動(dòng)機(jī)模型基于GCKontrol軟件進(jìn)行搭建。通過(guò)本軟件,可采用拖拉標(biāo)準(zhǔn)模塊實(shí)現(xiàn)仿真模型的構(gòu)建,同時(shí)可在模型界面直接修改相關(guān)參數(shù)。

《Simulink動(dòng)態(tài)系統(tǒng)建模與仿真基礎(chǔ)》
全書(shū)共分12章,從Simulink的基本概念開(kāi)始,系統(tǒng)全面地介紹了Simulink軟件包中動(dòng)態(tài)系統(tǒng)建模、仿真、分析和調(diào)試的方法,包括連續(xù)系統(tǒng)、離散系統(tǒng)和混合系統(tǒng),書(shū)中給出了大量例程,說(shuō)明Simulink中各種功能的實(shí)現(xiàn)途徑。
本書(shū)適用于初學(xué)Simulink的工程設(shè)計(jì)人員和從事控制工程或系統(tǒng)工程方面工作的工程師和研究人員,還可作為工科高等院校師生的參考書(shū)。
Samcef Rotor轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的建模資料
Samcef Rotor可以進(jìn)行轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的建模,阻尼與無(wú)阻尼轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性、不平衡響應(yīng)分析及瞬態(tài)響應(yīng)分析、彎扭耦合分析。能考慮發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子與靜子間的耦合及發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子支撐剛度的計(jì)算,模擬發(fā)動(dòng)機(jī)各種支撐方式,如軸承、油膜等。
Samcef Rotor軟件的主要特點(diǎn):仿真分析,有限元,模擬,計(jì)算,力學(xué),航空,
Samcef Rotor練習(xí).rar
[VirtualLab] 低菲涅耳數(shù)系統(tǒng)中的針孔建模
摘要
對(duì)低菲涅耳數(shù)的成像系統(tǒng)的建模是具有挑戰(zhàn)性的。在這樣的系統(tǒng)中,光的傳播很大程度上取決于衍射,為了正確地對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行建模,必須考慮多個(gè)表面和孔徑上可能的衍射。通過(guò)VirtualLab Fusion中的傅立葉變換設(shè)置,可以靈活地調(diào)整此類(lèi)衍射效果的包含范圍。在此示例中,我們顯示了由于低菲涅爾數(shù)系統(tǒng)內(nèi)部的透鏡孔徑和針孔而引起的衍射效應(yīng)。
對(duì)系統(tǒng)建模(MBSE)語(yǔ)言的理解
1 業(yè)務(wù)流程
在系統(tǒng)研發(fā)尤其是復(fù)雜系統(tǒng)研發(fā)過(guò)程中,概念設(shè)計(jì)已經(jīng)越來(lái)越顯示出其重要性,因?yàn)橹挥姓嬲龊酶拍钤O(shè)計(jì),才可以擺脫逆向設(shè)計(jì)思想,采用真正的正向設(shè)計(jì)方法和手段。另外,傳統(tǒng)的基于文件的系統(tǒng)工程已經(jīng)難以駕馭需求定義、功能定義、架構(gòu)設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、方案權(quán)衡等過(guò)程,基于模型的系統(tǒng)工程為解決復(fù)雜系統(tǒng)的設(shè)計(jì)問(wèn)題提供了有效途徑,尤其是解決需求定義、功能定義、架構(gòu)設(shè)計(jì)等這些概念設(shè)計(jì)必須解決的問(wèn)題。
RFLP(Requirement、Function、Logical、Physical)是系統(tǒng)工程的幾個(gè)關(guān)鍵模型,同時(shí)也是基于模型的系統(tǒng)工程(MBSE)的流程應(yīng)用,它支持復(fù)雜產(chǎn)品的全生命周期開(kāi)發(fā)管理與協(xié)同運(yùn)作,將客戶(hù)需求、產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)邏輯關(guān)系、組成產(chǎn)品的零部件有效的進(jìn)行關(guān)聯(lián)管理。
圖1 飛機(jī)功能定義流程
在整個(gè)基于R、F、L、P設(shè)計(jì)流程中,F(xiàn)部分代表了正向設(shè)計(jì)的核心,也代表了基于模型的系統(tǒng)工程(MBSE)的核心。或者說(shuō)一個(gè)企業(yè)是否擁有功能定義和分析流程可以完全代表這個(gè)企業(yè)是否具備正向設(shè)計(jì)的能力。就像上面所述,功能定義(或者說(shuō)功能、架構(gòu)定義)主要發(fā)生在系統(tǒng)概念設(shè)計(jì)(總體設(shè)計(jì))的階段,功能定義從某種程度上來(lái)說(shuō),也是產(chǎn)品或系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容。上圖是飛機(jī)功能架構(gòu)定義(飛機(jī)總體設(shè)計(jì))流程示例。
2 系統(tǒng)建模語(yǔ)言、方法、工具
要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行建模(例如功能建模、架構(gòu)建模)必須有相應(yīng)的建模語(yǔ)言、建模方法來(lái)進(jìn)行系統(tǒng)建模和系統(tǒng)設(shè)計(jì),并有相應(yīng)的工具進(jìn)行建模活動(dòng)和管理活動(dòng),這樣才可以讓基于模型的系統(tǒng)工程不僅停留在理論上,還可以應(yīng)用在實(shí)踐中。系統(tǒng)建模主要包括語(yǔ)言、方法、工具等三個(gè)方面。
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