制造系统建模就是运用适当的建模方法将制造系统抽象地表达出来,通过研究系统的结构和特性,以便对制造系统进行分析、综合和优化。 [1]制造系统建模是一个知识密集型工作,它不仅需要建模者能够良好地掌握制造系统建模的基本原理和方法,还需要建模者对制造系统本身的运作过程有深入的了解。此外,高水平建模**还需要有丰富的建模经验。1.系统模型:系统模型是实际系统理想化的抽象或简化的表示,它反映了系统的主要纰成和各组成部分的相互联系和作用。制造系统建模就是运用适当的建模方法将制造系统抽象地表达出来,通过研究系统的结构和特性,以便对制造系统进行分析、综合和优化。入门难度较低,适合电商设计、影视包装、工业设计等领域。崇明区定制系统建模软件24小时服务
从70年代末起,数学规划开始用于制造系统建模,人们用整数规划解决FMS中的任务分派问题,用动态规戈Ⅱ解决FMS运行中的问题,尤其是在某机器出现故障时FMS的运行问题。同样从70年代末开始,以Y.C.HO为首的研究者们创立扰动分析法,对DEDS(离散事件动态系统)进行分析。机械制造系统都可视为DEDS。Petri网理论是Petri在60年代初提出来的。它适合于分析非同步并发系统(Asynchronous Concurrent System)。70年代它开始被用于计算机系统分析,其用于制造系统建模始于80年代初期,也主要是针对FMS。金山区挑选系统建模软件价格此外,用户还应考虑软件的易用性、学习曲线、兼容性以及价格等因素。
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。
真正意义上的制造系统建模始于19世纪70年代。柔性制造系统(FMS)在这期间开始发展起来。对于中小批量生产而言,FMS具有其它加工系统不可比拟的优点。但另一方面它的复杂程度也大为增加。因此关于FMS的计划、调度、控制等问题引起了研究者们的极大兴趣。现在很多方法如排队论、数学规划、Petri网理论、扰动分析法(Perturbation Analysis)、计算机模拟等都是随着FMS的发展而逐渐应用于制造系统建模的。排队论于50年代渐渐发展起来。60年代开始零星地用于描述制造系统的某些问题,如***的Little定律。在70年代和80年代以排队论方法分析FMS颇为盛行。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。
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。这些软件通常用于工程、信息技术、业务流程管理等领域,帮助用户可视化系统的结构和行为。上海定制系统建模软件比较
在语言结构方面,SysML是由图和元模型组成,图是语法,元模型是语义。崇明区定制系统建模软件24小时服务
SysML(System Modeling Language,系统建模语言),是一种专门为系统工程应用开发的标准建模语言,它是由对UML2.0的子集进行重用和扩展而来的。在应用方面,SysML和UML比较大的区别是,SysML是专门为系统工程开发的,而UML更多的是面向软件工程,其设计初衷也是为了方便软件开发。在语言结构方面,SysML是由图和元模型组成,图是语法,元模型是语义。SysML的元模型理论与UML一样,也具有4层结构。SysML是从UML的基础上重用扩展而来。SysML和UML的语言结构均以包(pack—age)的形式来存放,各包中包括模型参数和语法机制。SysML重用了UML2.0中的大多数包以及UML2.0的语言机制,扩展了一些新的功能机制,如类包、活动包等,新增了UML中没有的包,如装配包、需求包、参数包。 [1]崇明区定制系统建模软件24小时服务
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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。MATLAB/Simulink:用于控制系统、信号处理和动态系统建模,...