制造系统的计算机模拟也是伴随着FMS而发展起来的。现在已有商品化的模拟系统可用于模拟制造系统的运行。80年代开始,人们试探建立计算机集成制造系统(CIMS)。CIMS一般应覆盖制造活动的主要环节,如设计、工艺、生产计划、加工、装配、销售等等。它不仅包含物流自动化,还涉及信息自动化问题,因此其复杂程度可想而知。要设计这种复杂的大系统没有科学的方法指导是不可思议的i正是由于这种需求,一些新的方法应运而生,如OSA(Open System Architecture)等这些模型都是用图形从某个侧面去描述制造系统。在系统的总体设计阶段,也称概念设计(Conceptual Design),初步设计(Preliminary Design)阶段,这些模型是非常有用的。主要功能:二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计。黄浦区特色系统建模软件供应
12)精确表示:模型必须无歧义、无冗余,并且能够作为证实系统特性、分析系统性能、仿真系统模型的基础。13)数据和事件分离:良好的建模语言应该能够将活动使用的数据和触发活动的事件分离。活动不应该由数据触发,而应该由事件触发。 [3]制造系统建模是一项复杂工作,完成后对模型要进行***评价,因此必须定义一组可操作的能够反映模型优劣程度的评价准则。一般评价准则包含以下内容。1)一致性:这是制造系统建模的**重要准则。一致性有两层含义:一层是不同视图之间的一致性,另一层是递阶建模中上下层模块间的一致性。静安区品牌系统建模软件比较MATLAB/Simulink:用于控制系统、信号处理和动态系统建模,提供强大的数学计算和仿真功能。
CATIA:CATIA在汽车、航空航天、船舶制造等多个领域提供3D设计和模拟解决方案。其高可靠性、精确性和安全性使其成为商业、防御和航空航天领域应用的理想选择。Fusion 360:Fusion 360是一款基于云的CAD/CAM/CAE工具,集成了工业设计、结构设计、机械仿真以及CAM功能。它支持跨平台协作和分享,为用户提供了丰富的云服务。五、系统建模软件的应用领域系统建模软件在多个领域中发挥着重要作用,包括但不限于:航空航天:在航空航天领域,系统建模软件被用于设计和优化飞行器的控制系统、结构强度分析以及飞行模拟等。
dSPACE的应用使控制系统的开发、产品型控制器的仿真测试变得更加方便易行,**加快了新产品的研制周期。目前,dSPACE已成为快速进行控制原型验证和半物理仿真的优先平台,广泛应用于航空航天、发动机、机器人及工业控制领域中。三、ADAMS(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems)ADAMS是机械系统自动动力学分析的英文缩写,是世界上应用*****且相当有有**性的机械系统动力学仿真分析软件。ADAMS使用交互式图形环境和部件库、约束库,用堆积木式的方法建立三维机械系统参数化模型,并通过对其运动性能的仿真分析和比较来研究“虚拟样机”的可供选择的设计方案。SysML装配图名称简写为asm。SysML装配图并不常用。
2)完全性:完全性可以保证所建立的制造系统模型确实可以作为制造系统实施、改造的基础。完全性是指建立的模型包括所有用来解决问题所需要的信息。通常采用向待解决问题领域的**提问,来进行完全性检验。3)可伸缩性:已建立的模型,可以根据需要进行扩展或剪裁以适应具体问题的需要。4)范围和广度:表示建立的模型所覆盖的范围。5)粒度和深度:粒度和深度是与模型的范围和广度正交的特性,它们反映了模型分解的细致程度。6)精度:精度是对模型里深度的补充,它在数量上给出了每个模型的元素的细致程度,如描述活动持续时间的属性是精确到分钟还是精确到小时。在数字化时代,系统建模软件已成为各行各业不可或缺的创新工具。宝山区品牌系统建模软件供应
SysML时间图名称简写为tim。黄浦区特色系统建模软件供应
1、它使您可对项目进行并保持理智的控制,应付项目中复杂多变的情况,同时保持系统的完整性。一个复杂的系统不仅*是其各组成部分之和,也不光是一连串没有关联关系的、很小的技巧决定。它必须依靠某种连贯统一的结构来有条理地组织那些部分,并且提供准确的规则,使系统发展过程中,其复杂程度不会膨胀,超越人类的理解力。通过建立用于讨论设计问题的一套公共参考材料和一个公共词汇表,构架提供了增进交流和理解的手段。2、它是大规模复用的有效基础。通过明确阐述它们之间的主要构件和关键接口,构架为您决定重复使用提供依据,包括内部复用(确定公用的部分)和外部复用(并入现成的构件)。它还允许更大规模上的复用:构架本身的复用,用于处理同一领域中的不同功能。黄浦区特色系统建模软件供应
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