并行工程及其关键技术的研究_袁清珂
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并行工程及其应用(1)一、现代制造技术概述先进制造技术是以提高综合效益为目的,以人为主体,以计算机技术为支柱,综合应用信息、材料、能源、环保等高新技术以及现代系统管理技术,研究并改造传统制造过程作用于产品整个寿命周期的所有实用技术的总称。
先进制造技术有如下特点:1.先进制造技术不是一成不变的,而是个动态技术。
它要不断吸收各种高新技术成果,将其渗透到产品的设计、制造、生产管理及市场营销的所有领域及其全部过程。
2.先进制造技术并不摒弃传统技术,而是不断用新技术、新手段去研究它,并运用科技新成果去改造它,充实它。
3.先进制造技术特别强调计算机作用和人的主体作用,强调人、技术、管理三者的有机结合。
4.先进制造技术不是一项具体技术,它是利用系统工程技术将各种相关技术集成为一个有机整体,强调各专业学科之间的相互渗透和融合。
先进制造技术的体系结构包括三大主体技术群和一个支撑技术群。
三大主体技术群为现代制造系统管理技术群、面向制造的工程设计技术群和物流技术群。
支撑技术群包括大、中、小型计算机及其网络通信系统、工程数据库、专家系统以及各种应用软件等。
二、并行工程技术并行工程技术是现代制造系统管理技术群的主要组成部分。
长期以来,新产品的开发和投资已经形成一套固定的模式。
产品开发的各个阶段呈顺序方式:市场调研、产品计划、产品设计、试制样机、修改设计、工艺准备、正式投产。
在这种开发模式中,在产品计划和产品设计阶段,尽管设计人员也考虑到产品的制造问题,但这种考虑是零碎的,不系统的。
设计人员考虑的主要是如何满足产品的功能问题。
尽管实践证明,对于批量较大、市场寿命较长的产品而言,这是一种行之有效的开发模式。
但对于批量不大,更新换代又快的产品,这种模式就远远不能满足要求了。
于是,在八十年代末期,人们提出并行工程的概念。
所谓并行工程,就是集成地、并行地设计产品及其零部件和相关各种过程的一种系统方法。
这种方法要求产品开发人员与其他人员共同工作,在设计一开始就考虑产品整个生命周期中从概念形成到产品报废处理的所有因素,包括质量、成本、进度计划和用户的要求。
并行工程的研究概况综述注意:本文已经在1999年3月的《机械制造》(1999,3:9~11)杂志发表使用者请注明文章内容出处陈晓川张暴暴刘晓冰冯辛安(大连理工大学CIMS中心)内容提要:先进制造技术越来越受到人们的重视,其中比较成熟的并行工程哲理已经在国外推广应用,国内也有些初步的成果。
本文结合国内外的研究实践,对并行工程的概况进行了较为详细的介绍,并分析了国内外的差距所在,希望为并行工程的研究提供些有益的帮助。
主题词:并行工程,虚拟制造,CAD一、并行工程的定义1988年美国国家防御分析研究所(IDA—Institute of Defense Analyze)完整地提出了并行工程(CE—Concurrent Engineering)的概念,即“并行工程是集成地、并行地设计产品及其相关过程(包括制造过程和支持过程)的系统方法。
这种方法要求产品开发人员在一开始就考虑产品整个生命周期中从概念形成到产品报废的所有因素,包括质量、成本、进度计划和用户要求。
”【1】如图1所示。
并行工程的目标为提高质量、降低成本、缩短产品开发周期和产品上市时间。
并行工程在实现上述目标中,主要通过以下方法【7】:•设计质量改进──使早期生产中工程变更次数减少50%以上;•产品设计及其相关过程并行──使产品开发周期缩短40%~60%;•产品设计及其制造过程一体化──使制造成本降低30%~40%。
图1 并行工程示意图二、并行工程在先进制造技术中的地位与作用并行工程在先进制造技术中具有承上启下的作用,这主要体现在两个方面:1.并行工程是在CAD、CAM、CAPP等技术支持下,将原来分别进行的工作在时间和空间上交叉、重迭,充分利用了原有技术,并吸收了当前迅速发展的计算机技术、信息技术的优秀成果,使其成为先进制造技术中的基础。
2.在并行工程中为了达到并行的目的,必须建立高度集成的主模型,通过它来实现不同部门人员的协同工作;为了达到产品的一次设计成功,减少反复,它在许多部分应用了仿真技术;主模型的建立、局部仿真的应用等都包含在虚拟制造技术中,可以说并行工程的发展为虚拟制造技术的诞生创造了条件,虚拟制造技术将是以并行工程为基础的,并行工程的进一步发展方向是虚拟制造(VM?/FONT>Virtual Manufacturing)。
DOI:10.19694/ki.issn2095-2457.2022.26.11大晶粒UO2芯块制备的研究现状任岩段盼盼冷科盖欣喻冲(中国核动力研究设计院,四川成都610213)【摘要】为降低核电站维护和燃料循环产生的费用,需要在保证核电站的固有安全性的同时提高核燃料燃耗。
作为一种耐事故容错燃料,大晶粒UO2芯块可以通过增大反应堆运行时的裂变气体传输到晶界表面的距离,阻止裂变气体的释放,从而加深反应堆燃料燃耗并延长反应堆燃料元件的运行寿命,具有广阔的应用前景。
综述了大晶粒UO2芯块制备的研究进展,分析了大晶粒UO2芯块制备的关键技术。
同时,提高原始粉末活性,控制烧结气氛,掺杂微量添加剂,提高烧结温度及延长保温时间均可促进UO2芯块在烧结过程中的晶粒长大。
利用添加剂提高UO2芯块的晶粒尺寸效果显著,同时也适合工业生产。
未来应对添加剂促进UO2芯块晶粒长大及烧结致密化的机理进行深入研究,为大晶粒UO2芯块的应用提供理论基础。
【关键词】大晶粒;UO2芯块;烧结;添加剂0引言)具有高熔点,良好的高温稳定性,与冷却剂和包壳材料具有良好的化学相容性,极佳的辐照二氧化铀(UO2稳定性和抗水腐蚀性能等优点,已经被广泛地用作商用核电站的核燃料材料。
目前核能发展面临的重要挑战是在加强核能应用安全性的同时提高燃料燃耗,以降低核电站维护及燃料循环产生的费用。
然而随着燃料燃耗的加深,UO2芯块中产生的裂变气体逐渐增加。
裂变气体的释放会引起UO2芯块的体积肿胀,并导致燃料棒内压增大,同时增大了燃料芯块与包壳间的相互作用,从而降低了燃料元件在高燃耗条件下的使用寿命及安全性[1,2]。
研究结果表明,增大燃料芯块的晶粒尺寸可以提高对辐照过程中裂变气体的驻留能力[3,4]。
对于大晶粒UO芯2块,裂变气体传输到晶界表面的距离更大,可以有效抑制裂变气体的释放,从而加深燃料的燃耗,延长燃料元件的使用寿命并提高反应堆运行的安全性,具有广阔的应用前景。
先进制造技术课程论文论文题目:【并行工程的关键技术及应用】系部:机械工程系专业:机械制造与自动化班级:机制1242014年10月25日绪论先进制造技术越来越受到人们的重视,其中比较成熟的并行工程哲理已经在国外推广应用,国内也有些初步的成果。
本文结合国内外的研究实践,对并行工程的概况进行了较为详细的介绍,并分析了国内外的差距所在,并行工程是提高我国企业产品竞争能力的重要手段。
传统的新产品开发大多沿用串行工程方法,部门间的沟通和互动不够,从而导致设计改动量非常大,产品开发周期长,新产品开发过程低效而缓慢,难以适应激烈的市场竞争。
并行工程是制造领域的关键技术之一,主要研究如何将产品的创新、构思、规划、设计、制造、使用、服务的整个生命全周期的信息和知识在产品设计阶段以并行的方式实施,以大大缩短产品上市周期、提高质量、减少成本、降低污染和能耗。
因此,并行工程是全球制造业和学术界长期关注的高技术领域之一。
在我国制造产业面临从原始设备制造商到原始设计制造商转型升级的关键时期,并行工程和并行设计是我国工程界、产业界和学术界高度关注的领域。
在此形势下召开的CE2014并行工程国际会议对我国有着重要的学术意义和产业价值,给我们一次重要的学习、交流、演示、展望的机会。
国际并行工程学术会议将于2014年9月在北京举行。
本系列国际会议自1990年代开始每年轮流在各大洲召开,该会是并行工程领域重要的国际会议,在全球具有广泛影响力。
这种形势迫切要求企业采用新的产品开发手段以保证产品开发早期阶段能作出正确的决策,从而缩短产品开发时间,提高产品质量,降低研发成本。
并行工程是对传统产品开发模式的一种根本性改进,是一种新的设计哲理与产品开发技术。
它一开始就考虑整个产品生命周期,把产品开发活动看成一个整体、集成的过程,组织以产品为核心的多学科跨部门集成产品开发团队来进行产品开发,并通过改进开发流程、采用计算机信息技术辅助工具,实现产品的全生命周期数字化和信息集成,从而使在产品开发过程的早期便能作出的正确的决策,进而达到缩短产品上市周期,降低生产成本,提高产品质量的目的。
简述并行工程的基本概念并行工程是指在同一时间内,并行进行多个工程活动的管理方法。
它的基本概念包括以下几点:1. 同时进行:并行工程的核心概念在于同时进行多个工程活动。
传统的串行工程中,每个工程活动都是按照顺序进行的,一个活动完成后才能开始下一个活动。
而在并行工程中,多个活动可以同时进行,提高了工程的效率。
2. 相互独立:并行工程中的各个活动通常是相互独立的,彼此之间没有依赖关系。
这意味着每个活动可以独立进行,不会受到其他活动的影响。
3. 并行控制:并行工程需要合理地进行并行控制,确保各个活动之间的协调与配合。
并行控制包括对资源的合理调度与分配,以及对各个活动的进度、质量和成本进行控制,以保证整个工程按计划顺利进行。
4. 加速工程进度:并行工程的一个重要目标是加速工程进度,尽快完成整个工程。
通过同时进行多个活动,可以减少工程的总时间,提高工程的效率。
5. 风险管理:并行工程可能会增加工程的风险和复杂性,因此需要进行风险管理。
在并行工程中,各个活动的进展可能会受到不可预见的因素影响,需要及时采取措施来处理风险,以确保工程的顺利进行。
总之,并行工程是一种通过同时进行多个工程活动来加速工程进度的管理方法。
它通过合理的并行控制和风险管理,提高了工程的效率和灵活性。
另外,并行工程还有以下几个要点:6. 分工合作:并行工程要求工程团队按照各自的专业领域和能力进行合理的分工合作。
每个团队成员负责自己专门的活动,并且需要与其他团队成员紧密配合,以保证整个工程的顺利进行。
7. 形成独立的子工程:在并行工程中,通常会将整个工程拆分为几个独立的子工程,并给每个子工程分配专门的团队负责。
这样可以更好地进行并行控制和资源调度,同时便于监测进度和评估风险。
8. 要素互补:并行工程中的各个子工程之间往往存在一些互补的要素。
例如,一个子工程可能需要另一个子工程的成果作为输入,或者一些资源需要在不同的子工程之间共享。
在并行工程中,需要确保这些要素之间的协调和流程的流畅。
第3期计算机集成制造系统N o.3 1996年9月CI M S Sep.1996并行工程总体技术及实施方法研究熊光楞 张玉云李伯虎(清华大学国家CIM S工程技术研究中心 北京 100084) (航天工业总公司二院科技委 北京 100854) 摘要 自并行工程的概念引入我国以来,迄今已取得了相当的进展,越来越多的企业提出了对并行工程的需求。
但对并行工程方法学和关键技术尚缺乏统一认识,特别是我国企业在现有条件下如何以CIM S信息集成为基础,实现并行产品开发还没有可参考的依据。
本文根据作者从事863/CIMS重大关键技术攻关项目“并行工程”研究的经验,总结了并行工程最核心的方法学和技术,提出了实施并行工程的一般途径,为我国航空、航天、汽车、机床、电子等领域的并行产品开发提供了参考模式。
关键词 并行工程;方法学;关键技术;实施方法1引言长期以来,产品开发大都沿用传统的顺序工程方法,遵循“概念设计→详细设计→过程设计→加工制造→试验验证→设计修改”的流程。
由于该方法在设计的早期不能全面地考虑下游的可制造性、可装配性和质量保证等多种因素,致使所制造的产品存在很多缺陷。
这就必然要求更改设计,构成了从概念设计到设计修改的大循环,而且可能在不同的环节多次重复这一过程,造成设计改动量大、产品开发周期长、成本高,难以满足激烈的市场竞争的需求。
并行工程具有解决这些问题的最佳方案,它以CIM S的信息技术为基础,通过组成多学科产品开发队伍、改进产品开发流程、利用各种DFX (面向某一领域的设计)工具等手段,使产品在开发的早期阶段就能及早考虑下游的各种因素,达到缩短产品开发周期、提高产品质量、降低产品成本的目标。
并行工程作为现代制造技术的发展方向,已引起美国、欧共体和日本等发达国家的高度重视。
经过近10年的发展,并行工程的方法和技术逐渐在国外的航空、计算机、汽车、电子等行业获得成功的应用,取得了显著的效益。
我国的863/CIM S主题对此作出了积极的反应,一些有条件的企业也对并行工程提出了明确的需求。
并行工程的提出与发展1986年,美国国防工程系统第一次提出了“并行工程”这一概念,刚开始只是为了改进国防武器装备以及军需所用产品的生产,缩短其生产的周期,降低成本。
由于该方法行之有效,并且大大提高生产力,不久,各国的企业界以及学术界都开始纷纷研究它,并行工程方法也迅速地从军需用品生产领域扩展到民用品的生产领域。
并行工程自从20世纪80年代提出以来,在美国、欧共体和日本等发达国家均给予了高度的重视,不仅成立了研究中心,并且实施了一系列以并行工程为核心的政府支持计划。
更有很多大公司,如麦道公司、波音公司、西门子、IBM等也开始了并行工程实践的尝试,并取得了一些良好的效果。
进入90年代以来,并行工程引起我国学术界的高层次的重视,成为我国制造业和自动化领域的研究热点影响很大,而且一些研究院、所和高等院校均开始进行了一些与并行工程相关的有针对性的研究工作。
1995年“并行工程”正式作为关键技术列入863/CIMS研究计划,有关工业部门设立小型项目资助并行工程技术的预研工作。
国内的部分企业也开始逐渐运用并行工程的思想和方法来解决缩短产品开发周期等问题,以增强企业的竞争能力。
但是,无论从技术研究还是企业实践上,我国都落后于国际先进水平十年左右,而且许多工作仍处在探索阶段。
随着信息技术的发展以及企业对“顾客满意”重要性认识的加深,世界上越来越多的制造业企业不再是仅仅关注实物产品的生产,而是涉及实物产品的整个生命周期,包括市场调查、实物的产品开发或改进、生产制造、销售、售后的服务、实物产品的报废、解体或回收。
服务环节在制造业的价值链中的作用将会是越来越大,许多传统的制造业企业甚至专注于战略管理、研究开发、市场营销等活动,放弃或者外包制造活动。
制造业企业正在转变为某种意义上的服务企业,产出的服务化成为当今世界制造业的发展趋势之一。
制造业的投入服务化趋势是经济社会发展的必然结果。
在人类生产发展的低级阶段,制造业生产活动主要依靠能源以及原材料等生产的要素作为投入。
面向并行工程的CAPP方法及关键技术研究
邵新宇;张军
【期刊名称】《华中理工大学学报》
【年(卷),期】1995(023)002
【摘要】分析了并行工程环境下并行设计的实质,认为实现计算机辅助并行设计的关键是研究和开发面向并行工程的CAPP(CECAPP)。
介绍了CECAPP的总体结构及信息需求,提出基于人工智能的方法并借助黑板结构实现零件建模及工艺设计的并行交互,针对其关键技术,提出了零件功能要求描述,制造环境建模等新的思路和方法。
【总页数】4页(P10-13)
【作者】邵新宇;张军
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TH162
【相关文献】
1.面向并行工程集成式CAPP系统研究 [J], 王有远;王细洋;姜俊华
2.面向并行工程的CAPP/PPS过程集成研究 [J], 张云玲;贺炜;李萍萍
3.面向并行工程的CAD/CAPP/PPS集成研究 [J], 柯文;秦宝荣;解放;王宁生
4.面向并行工程的CAPP制造资源的建模 [J], 陈阳
5.面向并行工程的集成化智能化CAPP方法及关键技术的研究 [J], 李海刚;高国安
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ESA并行设计设备概述范艳清一、并行工程在国外军工行业应用情况并行工程是通过组织多学科的设计团队,在设计的早期阶段全面考虑产品的各个方面,包括研制、制造和维修保障等,并充分利用先进的质量工程方法和计算机集成环境,实现在较短的时间内,以较低的成本,生产出高质量产品的一种系统方法。
在并行工程的研究与应用方面,美国起步较早,取得的成效最明显。
1988年,美国国防先期研究计划局组织了一个并行工程研究会,制定了长期的并行工程研究计划,对并行工程的技术和方法进行了全面研究。
同年,美国国防分析研究院在“并行工程在武器系统采办中的作用”研究报告中,完整地定义了并行工程的概念,总结了并行工程在实际应用中所发挥的作用,并阐述了并行工程在武器装备采办中的重要性。
1989年,美国国防部接受了并行工程的概念,并在国防采办系统中大力推广,随后又在并行工程思想的基础上,提出了综合产品与过程开发方法,并制定了一系列指导性文件,有计划、有系统地在国防采办系统中推行该方法。
美国波音、通用动力、IBM等大公司都应用了并行工程方法并取得了一定成效。
此外,美国国家科学基金组织向许多大学提供了大量经费,资助并行工程的研究工作。
世界其他国家也都对并行工程的研究与应用给予了高度重视,投入大量资金,促进并行工程的研究在及本国的应用。
如日本文部省投入巨额资金,支持本国的并行工程研究项目。
墨西哥政府资助成立了并行工程研究组,引导人们对并行工程重要性的认识,期望通过应用并行工程相关技术来提高墨西哥国防企业的产品开发能力。
欧洲许多国家也都先后采取相应措施,开展并行工程的研究与应用。
到目前为止,在世界范围内,已成立了很多并行工程学术组织,有国家性的,也有区域性的和国际性的。
本文重点介绍一下欧空局(ESA)实施并行工程的情况。
二、ESA并行设计设备的特点ESA在上世纪九十年代开始实施并行工程,为了更有效的促进ESA并行工程的开展,ESA于1998在ESTEC上构建了并行设计设备。
并行工程及其关键技术的研究袁清珂王海燕李春波王效岳1(西安交通大学西安710049)(1山东工程学院淄博255012)摘要并行工程的实施,对提高企业在世界市场中的竞争能力将起到重要的作用。
本文介绍了并行工程的概念,讨论了并行工程的目标、核心和并行工程的实现方法与技术,重点讨论了设计自动化中实施并行工程的关键技术。
关键词并行工程设计自动化产品设计主模型中图号TP39引言并行工程通过集成企业的一切资源,使产品开发人员尽早地考虑产品生命周期中的所有因素(包括设计、分析、制造、装配、检验、维护、成本和质量等),以达到提高产品质量、降低成本、缩短开发周期的目的。
它的实施对提高企业在国际市场的竞争能力将起到重量作用。
并行工程是美国于1989年首先提出来的一种综合经营、工程和管理的哲理、指导思想、方法论和工作模式。
美国国防分析研究所(IDA)在R338研究报告中给出了如下的定义:并行工程是对产品及其相关过程(包括制造过程和支持过程)进行并行、一体化设计的一种系统化的工作模式。
这种模式力图使开发者从一开始就考虑到产品生命周期(从概念形成到产品报废)中的所有因素,包括质量、成本、进度与用户需求等。
并行工程的原理可以概括为:有效的领导方法;并行设计产品及相关过程;满足客户要求;不断改进过程;开发管理信息和财富;重点放在通过长期计划和决策获取效益上。
并行工程不是某一种系统或结构,不能象软件或硬件系统一样买来安装上即可运行。
它是一种自顶向下进行规划、自底向上进行实施的一种哲理和方法论,有以下主要特点:(1)突出人的作用,强调人的协同工作;(2)一体化、并行地进行产品及其相关过程的设计。
其中,尤其注重早期概念设计阶段的并行协调,重视产品方案设计和成本预测;(3)重视满足客户的要求,注重产品质量;(4)持续地改善产品有关过程。
注重持续尽早地交换、协调、完善关于产品有关制造支持等过程的约定和定义,重视过程的质量和效率。
(5)注重信息与知识财富的开发、利用与管理;(6)注重目标的不变性;(7)并行工程不能省去串行工作中的任何一个环节;基于知识的应用软件(软件工具)产品信息以主模型表示后就可提供给设计小组的所有成员。
由于各成员具有不同的工程学科背景,他们对产品设计的看法是基于不同角度的,因此需要软件工具来帮助他们综合评价和测试产品设计。
这些高度集成的软件工具可促进设计人员和制造人员之间的信息交流。
一旦产品的初始设计如零部件、装配件和机构等完成后,设计人员就可使用各种应用软件来帮助解决一些制造方面的问题,这其中包括公差分析、了解产品装配顺序或直接从主模型中得到加工数据等。
例如,设计人员在设计塑料零部件时,可以使用模拟塑料模具填充和冷却过程的计算机软件来了解一些潜在的注塑问题,以及部件从模具中取出后的翘曲和收缩问题。
这些集成软件工具还可以允许每个用户直接存取当前的主模型,并且自由地使用主模型中的产品数据,而不需要修改、转换或重新编译。
因此,将带来以下好处:(1)由于产品的分析和优化工作可以很方便地进行,因此,技术人员能及时地用这些工具来把他们的设计思想运用到产品的设计当中去,而不是当产品在测试或设计失败时才使用这些工具。
(2)由于产品数据在转换过程中并不改变,因此设计数据的质量就得到了保证,在随后的设计过程中,如分析、测试、NC加工等将产生正确结果。
(3)由于这些不同的软件模块有公共的用户接口,便于软件的使用,使用户间的交流更加顺畅,并最终提供给用户一个基于知识的集成系统。
由以上可以看出,并行工程实质上是一种包括人机集成和系统功能集成在内的整体优化的集成。
4.3产品数据管理未来的CAD/CAM/CAE软件都支持数据管理系统,这个系统控制着文档及设计的建立、修改、检查和批准。
PDM(产品数据管理)系统可以在信息建立、修改、检查、批准和存档的同时组织、跟踪和控制信息的存取,以此来促进面向小组的产品开发研究。
最近的研究表明,大多数的设计工程师在真正的产品设计上仅花费25%的时间,然而却有30%~35%的时间花费在寻找设计所需的数据上,重复劳动现象严重。
为了有效地组织和管理产品数据,就要采用PDM系统,它提供了一种综合管理和控制工程信息的方式。
通过对工程信息的组织、跟踪和存取控制,产品数据管理系统可以促进设计小组的开发工作,使各种工程信息不断地建立、检验、修改、评价和存档。
PDM系统可在每个层次、不同的部门以及涉及不同类型软硬件和接口的环境下运行。
这可让设计小组成员迅速找到所需的数据,并且让项目管理人员很好地管理整个设计过程。
设计小组的负责人通过控制所有方面的数据来确保小组成员当前正在进行的设计和许可的修改,而不是在存取那些过时的、被淘汰的设计。
在整个设计过程中,产品数据管理系统以一种安全的电子文本形式存储产品及其设计信息。
这种信息,包括机械实体模型、绘图、印刷电路板图、装配指令、产品之间的关系和工程计划等。
友好的图形用户界面使得每个用户都能存取和查看工程信息。
通过集中的数据库,用户还可以方便地自定义数据的地址、设置、审计跟踪和计算机接口。
这样,工作小组就有了一个灵活的数据管理工具来满足产量和质量上的要求。
通过对数据存取提供先进的查询功能,并且提高数据安全性,整个设计过程的管理也得到了加强。
·331·第2期袁清珂:并行工程及其关键技术的研究成本预估降低成本是并行工程的目标之一。
通过建立成本评估模型,实现在产品设计阶段对产品成本和生产制造的经济效益进行分析和预测。
2.5各种现代技术的集成与综合运用并行工程的关键是在设计产品时考虑到相关过程,包括加工工艺、装配、检验、质量保证、销售、维护等。
产品开发过程中各阶段工作交叉、并行进行。
通过各项工作的仿真、分析、评价,不断改进。
并行工程涉及到产品整个生命周期中的方方面面,要使并行工程正常运行,必须集成并综合运用各种现代技术,如计算机技术、信息技术、通讯技术、CAD/CAM技术、人工智能技术、系统仿真技术等。
3实现并行工程的技术与方法并行工程是一种崭新的工作模式,实现并行工程需用到很多现代技术与方法。
主要的有:¹信息管理技术;º建模与仿真技术;»产品设计方法与技术;¼CAPP技术;½全面质量管理与控制技术;¾人工智能技术;¿决策支持技术;À分布式并行处理的智能协同求解技术;Á成本预测技术;bk系统集成技术等。
4关键技术并行工程有多项关键技术,本文就机械设计自动化(MDA)软件中支持并行工程的三项关键技术作一探讨。
4.1主模型技术主模型指的是一个几乎包括产品任何方面信息的核心数据库。
在多应用的工程环境中,主模型专门为授权用户和所有过程提供数据资源。
这样就不再需要用户在每次应用中都重新转换、编译或输入数据。
主模型除了表示产品的设计数据外,还包括实体的几何和拓朴模型、产品的特性、尺寸和属性、公差、约束、材料特性、分析结果、测试数据、制造和NC加工信息、零部件之间的从属和依赖关系、质量控制数据和导出数据等。
这样,企业中的各个工作小组以及小组中的各个成员都能很方便地获得产品信息。
主模型应该建立在三维实体模型基础上。
实体模型由于它的几何信息完整并且无二义性,所以它优于其它模型。
用实体模型表示的产品具有生动逼真的特点,因此实体模型已成为工程研究中的一个很好的工具。
主模型技术以软件为中心,该软件像一个中央数据库那样进行服务,包括有关产品概念要求的所有几何与非几何信息。
经过正确定义的主模型包含以下数据;¹设计和实体造型的几何与拓朴;º特征、尺寸和属性;»公差;¼约束和设计规则;½材料性质;¾零件之间的历史、联系和相关性;¿有限元结构分析数据与分析结果;À加工和NC刀具轨迹信息;Á质量保证数据;bk采购数据。
一个模型一旦经过生成和修正,主模型即保持和自动更新全部现有数据。
主模型的坚固性允许它如同唯一的数据资源那样工作,对于所有应用程序作为产品开发的一部分。
因为工程任务所需的全部数据均保存在主模型中,用户就可以方便地直接与主模型连接起来运行其它软件模块,如分析、测试、加工等应用模块。
这样,才能真正提供并行工程的产品开发环境。
·330·机械科学与技术第16卷(8)并行工程不是使设计与制造重叠或同时进行。
1并行工程的目标并行工程所追求的目标与CIMS、精良生产(LP)和敏捷制造的目标是相同的,即“提高企业市场竞争能力,赢得市场竞争”。
但出发点、实施策略与方式却有所不同。
1.1提高质量并行工程不仅考虑产品本身的质量,而且还考虑与产品有关的各工艺过程的质量,因此,质量不仅是产品本身的度量标准,而且是设计、制造、经营、服务等系统的度量标准。
为了获得高质量的产品而强调过程设计,其关键在于改进生产过程,以达到更小的工程变动,更小的产品缺陷,及易于制造和减少返工等目的。
1.2降低成本并行工程所指的降低成本,是指降低产品整个生命周期中的消耗,这不仅包括设计、制造、装配、检验等消耗。
并行工程不同于传统的“反复做直到满意”的思想,强调“一次就达到目的”,这样会提高产品设计阶段的消耗,但由于在设计阶段充分考虑了后续的相关过程,因此,却有利于减少后续的生产、维护等过程的消耗。
1.3缩短产品开发周期和产品上市时间并行工程通过减少设计反复、降低设计时间/生产准备时间/制造时间、提高设计质量等来缩短设计周期和产品上市时间,通过开发优化的、更快的生产过程来提高生产效率。
由于并行工程在设计阶段不仅设计出产品,而且确定了与生产有关的方法、计划等。
因此,在毛坯加工时,可同时制造后续过程中的所需的有关夹具、量具,这就缩短了产品的生产时间。
2并行工程的核心问题2.1协同工作协同工作是并行工程的首要问题。
实践表明,要实现协同工作必须要有称职的领导和完善、良好的组织管理,才能实现产品整个生命周期中有关各部门,包括设计、工艺、制造、支持(质量、销售、采购、服务等)以及用户代表组成的小组或小组群的协同工作,他们在设计阶段协同工作,同时设计产品和有关过程。
如果没有解决好协同工作的问题,设计和制造过程将会由于产品不断的修改、错误和返工而变得令人乏味,结果是花费大量的时间和金钱并且延误产品推向市场的时间。
2.2在早期概念设计阶段充分考虑后续的相关过程统计资料表明,设计阶段虽然只消耗产品成本的5%,但它所决定的成本却占产品全部成本的70%以上。
在设计阶段可以决定产品生产工艺的自动化程度、设备的类型和复杂程度,而在生产阶段改善生产成本的可能性很小。
设计与生产之间的匹配对生产率和产品质量影响很大,并对系统集成起关键作用。