项目背景 在复杂产品/系统的设计过程中,建模和仿真技术得到了广泛的应用。仿真能够提供大量关于性能、成本、使用效率、可靠性、可用性以及其他方面的数据。目前最大的需求是,从众多信息中挖掘出趋势和想要的结果。然而在当前设计过程中并没有很好考虑绝大部分信息间的协同耦合关系,即使这种关系很容易理解,很多情况下分析人员需要手工将数据从一个模型转换传递到其他模型,这是一个低效率、易出错的过程。 当进行一个系统设计的时候,重要的是看所有元素对系统整个生命周期的影响,来决定对用户最有价值的设计。要达到此目的,首先确定成本/性能趋势空间;其次,在最小化系统成本的同时最大化系统的性能。  单位产品成本(UPC)、生命周期成本(LCC)和总的成本(TOC)都是产品设计时应该考虑的,在建模过程中将成本作为独立变量(CAIV)。 在设计过程中要处理这些复杂的协同关系,方法包括以下三种: ■建立类似未来作战系统(FCS)的协同环境,在数字领域将模型、仿真和数据统一起来; ■采用高级架构(HLA),使仿真能并行运行和互操作; ■建立多学科集成设计框架,使模型和仿真集成在一起协同工作,仿真模型可以集成在一起完成不同工程学科自动化和高精度的分析。 在当前的设计过程中,建立多学科集成设计框架被实践证明是最行之有效的方法。
|