论系统工程方法的应用
系统工程的方法与应用研究

系统工程的方法与应用研究系统工程是一门综合性的学科,它主要研究如何将各个独立的组成部分组合成一个整体,并对整体进行优化、管理和控制。
在现代化的工业生产和社会管理中,系统工程技术得到了广泛的应用。
本文将介绍系统工程的方法与应用研究。
一、系统工程的基本概念与理论原则系统工程的本质是将各个部分组合成一个整体,这个整体可以是任何物理系统,比如:机械、电子、化学等等。
所以,系统工程关注的不是系统内部的各个组成部分,而是整个系统在运转时的效果和效率。
在实际应用中,系统工程需要遵循一定的理论原则,比如:全局优化、效能评估、过程控制、风险管理等等。
二、系统工程的应用领域1、制造业制造业作为系统工程的重要应用领域之一,它的主要目的是提高生产效率和降低成本,实现了制造过程的可持续性发展。
其中,系统工程在现代化生产线的设计与维护、零部件的选材与管理、企业资源的调配等方面发挥了重要作用。
2、城市规划城市规划是系统工程的典型应用案例,它是在全局范围内对城市的基础设施、公共服务、交通运输、环境保护等方面进行综合规划和管理,目的是使城市健康、人性化、可持续化发展。
系统工程在城市规划中的应用主要体现在可行性研究、规划设计、项目管理等方面。
3、信息技术随着信息化技术的日益发展,信息技术作为系统工程的重要应用领域之一,不仅提高了企业的综合效益,同时也推动了社会的数字化转型。
其中,系统工程在信息管理、网络安全、数据中心的管理等方面具有广泛的应用。
三、系统工程的方法研究1、系统分析系统分析是系统工程的重要方法之一,它的主要内容是通过对系统的各个部分进行分析,找到它们之间的联系和相互影响,从而确定影响系统整体运行的关键因素。
在此基础上,可以进行系统设计和优化。
2、风险管理风险管理是系统工程方法论的重要领域之一,主要目的是通过对系统中的各种风险进行识别、预测、评估和控制,降低系统的风险程度,确保系统的安全和可靠性。
3、优化设计优化设计是系统工程方法论的核心内容之一,它的主要目的是通过对系统中的资源、流程、人员等方面进行优化设计,提高系统的效率和效益,实现最优化。
论系统工程之实践应用

论系统工程之实践应用在当今科技飞速发展的时代,系统工程作为一门综合性的学科,已经在众多领域得到了广泛的应用。
它不仅仅是一种理论方法,更是解决实际问题、实现复杂系统优化和创新的有力工具。
系统工程的概念可以追溯到上世纪中叶,其核心思想是将所研究的对象视为一个整体系统,通过综合考虑系统内部各个组成部分之间的相互关系和相互作用,运用科学的方法和技术进行规划、设计、开发、实施和管理,以达到系统的最优性能和目标。
让我们先来看看系统工程在航天领域的实践应用。
航天任务无疑是极其复杂和高风险的,涉及到众多的子系统和技术环节,如火箭发射、卫星运行、太空舱生命保障等。
在航天项目中,系统工程师需要从整体上把握任务的需求和目标,对各个子系统进行详细的设计和集成,同时还要考虑到各种不确定性因素和风险。
例如,在火箭发射过程中,不仅要确保火箭的动力系统、控制系统、导航系统等正常工作,还要考虑到天气条件、发射场地的环境等外部因素。
通过系统工程的方法,可以对整个航天任务进行全面的规划和管理,有效地降低风险,提高任务的成功率。
在交通运输领域,系统工程也发挥着重要的作用。
以城市交通系统为例,它包括道路网络、公共交通、交通信号控制、车辆等多个组成部分。
为了缓解城市交通拥堵问题,系统工程师需要对整个交通系统进行分析和优化。
他们会运用数学模型和仿真技术,研究交通流量的分布规律,优化交通信号的设置,规划公交线路和站点,以及制定合理的交通管理政策。
通过这些措施,可以提高交通系统的运行效率,减少拥堵,提高出行的便利性和安全性。
再来看医疗领域,系统工程在医疗系统的设计和管理中也有着不可忽视的价值。
医疗系统是一个复杂的体系,包括医院管理、医疗设备、医护人员、患者等多个要素。
系统工程师可以通过对医疗流程的优化,提高医疗服务的质量和效率。
例如,在医院的布局设计中,合理安排科室的位置,优化患者的就诊流程,减少等待时间;在医疗设备的采购和管理中,根据医院的需求和实际情况,选择合适的设备,并建立有效的维护和管理机制;在医疗资源的分配上,通过数据分析和预测,合理调配医护人员和物资,以满足不同地区和人群的医疗需求。
论系统工程方法的应用

61
屠蕴雯 论系统工程方法的应用 科技研讨
A 34
A 35
试样
4 阶段
A 41
A 42
A 43
A 44
A 45
定型
5 阶段
A 51
A 52
A 53
A 54
A 55
每个矩阵块代表一组活动, 如A 44代表在试样阶段进行最优选择的内 容, A 32代表初样阶段的指标要求等。 掌握了这种结构形式, 就可以根据工 程系统或分系统配套设备研制各不同阶段, 通过矩阵和线性方程组的运 算, 选择计算最佳值, 制定出研制计划。 2. 2 三维模式的分析应用
1 系统工程的基本理论
( 1) 系统工程是组织管理“系统”的规划、研究、设计、制造、试验和使用 的科学方法。系统工程的基本思想, 就是用搞工程的办法搞组织管理。它以 系统为对象, 经过分析、推理、判断、综合, 建成某种系统模型, 进而以最优 化的方法, 求得系统最佳化的结果。即通过工程化的过程, 使系统达到技术 上先进、经济上合算、时间上最省、能协调运转的最佳效果。
般科学方法及专门科学方法。 系统方法在方法论体系中的地位是明确的, 它列入第二层次, 发挥一般科学方法的功能。
系统方法一端与哲学方法——辩证法直接衔接, 另一端又与其他科学 方法紧密结合, 它在促进科学方法论知识的整体化, 在加强哲学与自然科 学、技术科学、社会科学的联系方面, 正在发挥重要的作用。
论系统工程方法的应用
屠蕴雯
摘 要: 阐明了系统工程的基本理论, 论述了工程方法在科学研究中的地位和功 能, 介绍了三维结构模式的内容和应用; 还以三峡工程施工项目管理为例介绍了 系统工程方法的实际应用。 关键词: 工程管理; 系统工程方法; 三维结构模式 中图分类号: N 945 文献标识码: A
系统工程方法与应用

系统工程方法与应用系统工程方法是一种综合性的方法论,用于分析、设计、建立和管理复杂的系统。
它的应用范围广泛,包括工业、农业、能源、交通、医疗等各个领域。
系统工程方法的核心思想是将一个复杂的系统划分为若干个子系统,通过对每个子系统进行细致的分析和设计,最终实现整体系统的高效运行。
系统工程方法的应用可以带来许多好处。
首先,它可以提高系统的效率和可靠性。
通过对系统进行全面的分析和设计,可以发现系统中存在的问题和瓶颈,进而采取相应的优化措施,提高系统的运行效率和可靠性。
其次,系统工程方法可以降低系统的成本。
通过对系统进行细致的分析和设计,可以优化系统的结构和功能,减少资源的浪费,从而降低系统的总成本。
此外,系统工程方法还可以提高系统的可维护性和可扩展性,使系统能够适应变化的需求和环境。
在系统工程方法中,一般分为几个步骤。
首先是需求分析。
在这一步骤中,需要明确系统的目标和需求,包括功能需求、性能需求、安全需求等。
然后是系统设计。
在这一步骤中,需要对系统进行分解和建模,确定系统的结构和功能,并设计系统的各个组成部分之间的接口和交互。
接下来是系统实施。
在这一步骤中,需要选择适当的技术和工具,建立实际的系统,并进行测试和验证。
最后是系统运行和维护。
在这一步骤中,需要监控系统的运行情况,及时排除故障,对系统进行维护和更新。
在系统工程方法的应用中,有一些常用的工具和技术。
例如,系统建模是一个重要的工具,通过构建系统模型,可以全面地描述系统的结构和功能,帮助人们理解系统的运行机制和行为规律。
此外,系统仿真也是一个常用的技术,通过模拟和测试系统的运行过程,可以评估系统的性能和可靠性,并进行优化。
另外,决策支持系统也是一个常用的工具,通过收集和处理大量的数据和信息,帮助人们做出决策,提高系统的决策效率。
总之,系统工程方法是一种综合性的方法论,可以应用于各种复杂系统的分析、设计和管理。
它的应用可以提高系统的效率和可靠性,降低系统的成本,提高系统的可维护性和可扩展性。
系统工程方法在现代化生产中的应用

系统工程方法在现代化生产中的应用随着科学技术的不断发展,现代生产已经走向了高效化、自动化和智能化,本文将探讨系统工程方法在现代化生产中的应用。
首先,什么是系统工程方法?所谓系统工程,是指一种将系统的各个部分或多个相互联系的系统作为一个整体来协同作用,用科学的方法进行设计、开发、测试、运营和维护的一种工程方法。
在现代化生产中,系统工程方法能够有力地支撑着生产的各个方面,包括产品研发、生产流程优化、质量管理、成本控制等。
下面将分别从这几个方面来介绍系统工程方法在现代化生产中的应用。
一、产品研发产品研发是一个企业获取竞争优势的重要途径,系统工程方法能够帮助企业将产品设计、生产工艺、设备选型等各个方面相互协调,从而打造出具有领先优势的高质量产品。
例如,在新能源汽车领域,采用系统工程方法可以帮助企业进行车型设计、电池组件选型、电机选型、控制系统设计等方面的协调,从而能够降低生产成本,提高生产效率和产品质量。
此外,系统工程方法还可以基于仿真建模技术,对新产品进行全面模拟和分析,从而降低试错成本和开发周期。
二、生产流程优化生产流程优化是提高企业生产效率和降低成本的关键。
采用系统工程方法,能够实现对整个生产流程的可视化和集成管理,从而能够更加有效地发现和解决生产环节中的瓶颈所在,提高生产效率和资源利用效率。
例如,在航空制造领域,生产过程中涉及到大量的工艺流程和复杂的生产设备,采用系统工程方法可以实现全流程模拟和跟踪管理,从而能够及时发现和解决生产过程中的问题,并提高生产效率和质量稳定性。
三、质量管理质量是一个企业的根本,系统工程方法能够帮助企业实现对各个生产环节的全面监控和管理,从而确保生产出的每一个产品的质量稳定性和一致性。
例如,在医药生产领域,采用系统工程方法可以实现对整个生产过程的全程监控和实时控制,从而实现产品的质量稳定性和一致性。
此外,采用系统工程方法还可以实现对产品质量的有效跟踪和反馈,从而及时发现问题,进行追查和改进,防止问题扩大化。
系统工程在工程领域的应用

系统工程在工程领域的应用系统工程是一种综合性、系统性的工程方法,它的应用范围非常广泛,包括但不限于航天、电子、交通、能源等各个领域。
本文将从不同工程领域的角度,探讨系统工程在工程实践中的应用。
一、航天工程航天工程是系统工程应用最为典型和重要的领域之一。
在航天工程中,系统工程通过在整个项目生命周期中的各个阶段,从需求分析、系统设计、系统开发、验证与验收等方面进行全程管理,保证了航天项目的顺利进行。
系统工程师通过系统性的方法论,将航天工程划分为不同的子系统,如导航、控制、电力、通信等,从而实现各个子系统之间的协同工作,提高整个航天系统的可靠性和性能。
二、电子工程系统工程在电子工程领域的应用也非常广泛。
在电子产品的开发过程中,系统工程师通过分析用户需求,确定产品的功能和性能指标,并设计各个子系统的接口和相互作用。
在产品开发的过程中,系统工程师负责协调各个子系统的设计过程,并进行综合测试和验证,确保整个产品的功能完备和稳定性。
此外,系统工程师还负责在电子产品的生产和运营阶段进行全程管理,确保产品的质量和性能得以保证。
三、交通工程交通工程是一个复杂而庞大的系统,系统工程在其中起到了至关重要的作用。
在城市交通规划中,系统工程师通过对整个交通系统的分析和优化,提出了诸如交通信号灯、智能交通管理等措施,以提高交通效率和减少拥堵。
在高速公路建设过程中,系统工程师负责从规划、设计、建设到运营的全过程管理,确保项目的顺利实施和交付。
通过系统工程的方法论,交通工程师能够更好地解决交通领域的问题,提升城市的交通运输能力。
四、能源工程能源工程是一个与社会发展和人类生活密切相关的领域,系统工程也在其中有着广泛的应用。
在能源系统规划和设计中,系统工程师通过对能源供需的分析和模拟,制定出合理的能源规划方案,提高能源利用效率和可再生能源的开发利用。
在电力系统建设中,系统工程师负责各个子系统之间的协调和集成,确保电力系统的安全、稳定和高效运行。
系统工程理论与方法的研究与应用

系统工程理论与方法的研究与应用一、导言随着现代社会的不断发展,各种复杂系统的应用越来越普遍和广泛,对于如何有效地构建和管理这些系统也越来越成为了人们关注的重点。
系统工程理论和方法的研究和应用正是为了解决这些问题而产生的。
二、系统工程理论的研究系统工程理论的研究主要涉及以下几方面:1.系统分析系统分析是指对于一个复杂系统,通过对其各个部分进行分析和研究,从而能够更好地理解系统的构成和功能。
2.系统设计系统设计是指在系统分析的基础上,对于系统的结构以及各个部分之间的关系进行规划和设计,以实现系统的高效运行和管理。
3.系统优化系统优化是指通过对于系统中各个部分的优化和协调,以达到最优化的目的。
4.系统模拟系统模拟是指利用计算机技术将系统的各个部分进行模拟和仿真,以便对于系统进行更加深入和准确的研究和分析。
三、系统工程方法的研究与应用系统工程方法的研究与应用主要涉及以下几方面:1.系统标准化系统标准化是指制定和规范系统的各个方面,以达到统一和规范化的目的。
2.系统工程流程管理系统工程流程管理是以流程为核心,通过标准化和管理来确保系统工程的质量和进度。
3.系统集成系统集成是指将不同的系统或者组件通过定义接口和交互过程来集成起来,以实现更强大和高效的功能。
4.系统测试与验证系统测试与验证是在系统开发完成之后,通过各种测试和验证方法对于系统进行验证和评测,以确保系统的质量和效能。
四、系统工程在实际应用中的优势系统工程的应用在现实生活中有着诸多的优势:1. 提高了系统维护和管理的效率系统工程的应用,可以使得系统的管理和维护变得更加简单和高效,从而可以节省更多的时间和人力。
2. 提高了系统的稳定性和可靠性系统工程的应用,可以对于系统进行更加精密和深入的设计和优化,从而可以提高系统的稳定性和可靠性。
3. 对于系统的安全性提供了保障系统工程的应用,可以对于系统的安全性进行更加严格和细致的管理和保护,从而可以避免系统被非法入侵和攻击。
系统工程方法论的基本原理与应用:分享系统工程方法论的基本原理、流程和应用实践

系统工程方法论的基本原理与应用:分享系统工程方法论的基本原理、流程和应用实践引言系统工程是一个跨学科的领域,旨在通过系统思维和工程技术,解决复杂问题和构建高效可靠的系统。
系统工程方法论是系统工程实践的指导原则和方法体系。
本文将介绍系统工程方法论的基本原理、流程和应用实践,帮助读者了解系统工程的核心思想与方法。
什么是系统工程方法论?系统工程方法论是一种综合的方法体系,用于解决和管理复杂问题。
它综合了多个学科领域的理论和方法,并通过系统思维的方式,整合和优化各种资源和过程,以实现系统设计、开发和运营的目标。
系统工程方法论的核心原理是整体优化和综合创新,其目的是提高系统的性能、可靠性和可维护性。
系统工程方法论的基本原理1. 系统思维系统思维是系统工程方法论的基本思维方式和方法论,它强调将问题看作一个整体,而不是独立的部分。
通过系统思维,可以识别和理解系统的复杂性、关联性和动态性,以便有效地分析和解决问题。
2. 综合优化综合优化是系统工程方法论的核心原则之一。
它强调通过整合不同的资源和过程,寻求最优的解决方案。
综合优化需要考虑多个因素和目标,并通过权衡和协调,找到一个平衡的解决方案。
3. 风险管理风险管理是系统工程方法论的重要组成部分。
在系统工程中,风险是不可避免的,因为系统设计和开发涉及到多个不确定性因素。
通过风险管理,可以识别、评估和控制潜在的风险,并采取适当的措施来降低风险对系统的影响。
4. 阶段性开发阶段性开发是系统工程方法论的一项重要原则。
它将系统开发过程分为多个阶段,每个阶段都有明确的目标和交付成果。
通过阶段性开发,可以逐步完善系统,并及时发现和纠正问题,以确保系统的质量和性能。
系统工程方法论的流程系统工程方法论的实践过程可以分为以下几个关键步骤:1. 需求分析需求分析是系统工程的起点。
在这个阶段,系统工程师需要与用户和利益相关者合作,收集和整理系统的需求和期望。
通过需求分析,可以确立系统的功能、性能和约束条件,为后续的系统设计和开发做好准备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
般科学方法及专门科学方法。系统方法在 方法论体系中的地位是明确的, 它列入第二层次, 发挥一般科学方法的功能。
系统方法一端与哲学方法—— 辩证法直接衔接, 另一 端又与其他科学 方法紧密结合, 它在促进科学方 法论知识的 整体化, 在 加强哲学 与自然科 学、技术科学、社会科学的联系方面, 正在发挥重要的作用。
运用系统工程理论和方法制定工程系统研制综合计划的模式。 将综合计划指标作为目标函数( 数 学形式描述的最优要求) , 而把本年 度计划完成情况、科研经费、物资器材、外部 协作项目落实情况及本部门技 术实力等作 为约束条件( 用数 学式描述的限 制条件, 必 须满足这 些条件才 能真正解决问题) , 则列出下列表达式: Y = f ( X 1, X 2, ……, X n) 式中: Y 为综合计划指标, X 1, X 2, ……, X n 为本年度计划完成情况、科 研经费、物资器材等落实情况。制定综合计划, 就是要在目标函数与各种约 束条件之间进行综合平衡, 用规则论的 方法, 在已知条件下, 使目标函数达 到综合最佳。 2. 1 系统工程三维结构模式 根据系统工程的 有关理论, 参考 A ·D ·Hal l 博士首 创的系统工程三 维结构模式, 即程序维、逻辑维、条件维。此模式 能使应用单位领导和管理 干部清楚地看 出工程系统研制 的基本步 骤, 及每一阶 段所要进 行的作业, 使他们能及时抓住关键, 确保整个系 统研制有机地深入下去。三维结构模 式内容如下: 程序维, 即全过程管理的工程系统研制 程序各阶段。它包括指标论证 阶段、方案阶段、初样阶段、试样阶段、定型阶段。 逻辑维, 指工程系统或分系统项目每一 阶段所需实施步骤。它包括提 出问题、指标要 求、实现途径、最优选择、实施计划。根 据所选取 的最优方 案, 制定出具体实施计划。 条件维, 指完成各阶段任务所必须保证的条件。它包括组织计划( 包括 规划、计划、调度、协调、指导、控制和监督等 一系列的经营管理活动) 、情报 资料( 包括 图书、文献、资料等, 这对科研工 作是十分 重要的保 证条件) 、物 资保障( 包括通讯器材、关键器材和新 型元器件、原材料等物资的计划供应 工作) 、技术措施( 包括实验室建设, 有 关质量、标准化、通用化、系统化和安 全等技术性措施) 、仪器设备( 包括仪 器仪表、测试设备的购置、检定和维修 等保障措施) 。
( 3) 系统工程包含着 深刻的社会性, 涉及组织、政策、管理、教育等 上层 建筑因素。
( 4) 系统工程的精华 在于它是软技术, 即在科学技术领域, 由重视 有形 产品转向更加重视无形产品带来的效益。
( 5) 系统工程是 随着解决各类综合性很高的复杂任务发展起 来的。20 世纪 40 年代, 美国研 制原子 弹的曼 哈顿计 划, 是系 统工程 方法成 功的 实 践。60 年代, 美国阿波罗登月计划的实现, 就是运用了系统工程而获得成功 的。在飞船即将着陆的最后一瞬间, 飞船内电子计算机失灵, 休斯顿地面控 制中心的技术人员 及时发出了着陆指令, 飞船才顺利完成登月任 务。阿波 罗登月计划全面贯 彻了系统工程技术, 充分体现了总体最优化的 精神。我 国在世界 有名的三峡工 程和特别行政区 香港大屿 岛机场工 程中也都 应用 了系统工程技术, 都获得很好的工作效率和显著的经 济效益。改革开放 20 多年来, 在 研究和实践应用 系统工程技 术过程中, 逐步形成 了一支具 有相 当规模 的、高 水平的 同时又 具有中 国特点 的系统 工程和 系统科 学研究 队 伍。
A 32
A 33
A 34
A 35
试样
4 阶段
A 41
A 42
A 43
A 44
A 45
定型
5 阶段
A 51
பைடு நூலகம்
A 52
A 53
A 54
A 55
每个矩阵 块代表一组活动, 如 A 44代 表在试样阶段进 行最优选择 的内 容, A32代表初样阶段的指标要求等。掌握了这种 结构形式, 就可以根 据工 程系统 或分 系统配 套设备 研制各 不同阶 段, 通过 矩阵和 线性方 程组的 运 算, 选择计算最佳值, 制定出研制计划。 2. 2 三维模式的分析应用
据中国葛洲坝集团公司周厚贵老总介绍, 三 峡工程是当今世界规模最 宏伟浩大的工程建设项目, 其特点主要 是: 项目管理系统庞大; 项目管理系 统的组 成元素 复杂而 且动态 多变; 工 程施 工系统 专业多、难度大、技术复 杂。 3. 2 三峡工程管理模式
葛洲 坝集团 公司为 创立“主力军”地位, 在 强手林 立的 三峡工 程施工 中, 果断采用 “三高一流”的 标准完成 每一项工 程, 开始采 用系统工 程—— 项目法施工管理的方法。葛洲坝集团公司面对三峡右岸一期导流明渠及混 凝土纵向围堰、茅坪溪泄水建筑物、右岸临 时船闸及船机、下流引航道以及 大江截流与二 期围堰施工等一 批施工难 度大、工期紧 的项目, 集 团公司根 据系统工程的 观点和 10 多年项 目法施工的 经验, 创建 了独具特 色的三峡 工程施工项目系统管理模式。
第一作者简介: 屠蕴雯, 女, 1963 年 2 月生, 江苏省常州市人, 1989 年毕业于太原职工大学, 助理工程师, 山西省会计函授学校, 山西省太原市迎泽西大 街, 030024.
61
屠蕴雯 论系统工程方法的应用 科技研讨
( 2) 系统工程已渗透 到科学界、经济界及整个科学技术领域, 包括 自然 科学、社会科学、系统科 学、思维科学和人体科学等部门。我国著名科 学家 钱学森指出, 目前系统工 程的专业已有工程系统工程; 科研系统工 程; 企业 系统工程; 信息系统工程; 军 事系统工程; 经济系统工程; 环境系统 工程; 教 育系统工程; 社会系统工 程; 计量系统工程; 标准系统工程; 农业系 统工程; 行政系统工程; 法治 系统工程共 14 类。对应的专业特有学科有工 程设计、 科学学、生产力经济学、信息 学、情报学、军事科学、政治经济学、环 境科学、 教育学、社会学、未来学、计量学、标准学、农事学、行政学、法学。
系统方法也涉 及到哲学方 法、一般科 学方法( 数学方法、控 制论方法、 信息论方法等) 、专门科学方法( 如在 天文学中利用天体光谱线的红移来测 定天体在视线方向的运动速度; 在地质 学中利用古生物化石来确定地层的 相对年代等) 。
系统方法在运用中, 也需要用量化的概念去 研究系统, 才能准确、信服 地说明它的本质和规律。故也涉及到许多 数学知识, 如集合论、概率论、线 性代数、模糊数学等。
3 三峡工程施工项目系统工程管理实例
3. 1 三峡工程概况 全国人大七届五次会议通过《关于 兴建长江三峡工程议案》, 使中国人
民 70 余年的梦想变成了现实。中国葛洲坝集团 公司是三峡工程施工主力 军, 该集团是拥有 5 万余名职工的水电产业 大军, 历经 18 个春秋的艰苦奋 斗, 成功地建成 了长江三峡 水利枢纽 的重要组 成部分—— 葛洲 坝水电站, 又以主人翁的姿态, 于 1992 年 11 月 12 日组织了千余 名职工, 百余台( 套) 设备率先进驻 三峡工地, 拉开了 三峡工程前 期施工准 备工程建 设的序幕。 到 1997 年初, 葛洲坝 集团公司在三峡 职工已达 14 000 人, 施工设 备3 900 余台( 套) , 设备价值 14 亿多元。已完成土石方开挖 8 000 万 m3, 填筑3 000 多万 m 3, 混凝土浇筑 300 多万 m3, 完成产值 40 余亿元。1997 年 11 月又胜 利实现大江截流, 完成了征服长江的伟大壮举。
现以欧洲共同体某航天飞 行器结构处于初样阶段为例, 按前述三 维模 式进行分析。 2. 2. 1 提出问题
( 1) 初样设计的技术指标是否应予明确? ( 2) 低温研究课题未完, 预研结果没有提供, 是否影响开展初样设计? ( 3) 初样试验点或试验设备是否落实? ( 4) 局部绝热设计的分工有哪些问题还不明确? ( 5) 贮箱、壳段、管道和仪器电缆安装设计, 还有哪些条件不具备? 分工 是否明确? 哪些具体设计项目未落实到人? ( 6) 具体的研制设计如何安排? 2. 2. 2 指标要求 ( 1) 根据系统总体对 结构初样研制的技术要求, 哪些指标能达 到, 哪些 指标达不到, 最后如何确定下来; ( 2) 根据工作量和任务性质, 确定结构各部、组件设计需要的人数; ( 3) 明确技术关键, 关键原材料, 提出指标要求; ( 4) 针对“提出问题”的前 5 项进行分析, 并提出解决办法和要求; ( 5) 确定完成初样结构设计的时间。 2. 2. 3 实现途径 ( 1) 技术指标明确者, 组织技术协调后, 尽快下达任务书; ( 2) 按专业分工原则, 召开会议明确局部绝热研制设计分工; ( 3) 组织物资部门落实关键原材料、元器件提供单位和数量; ( 4) 报请上级尽快安 排落实低温结构、试件的试验点, 并尽快提出 试验 任务书; ( 5) 派人到协作单位催取课题预研结果; ( 6) 根 据总进度要求, 由 科技管理部 门会同研 究室落实 任务项目 承担 人, 制定详细进度计划, 并提出器材清单。 2. 2. 4 最优选择 ( 1) 试件是选用缩比 箱进行低温试验, 还是直接用 1∶1 的试件进 行试 验的? ( 2) 贮箱低温强度静力试验在甲地区做好, 还是在乙地区做好? ( 3) 人员安排上, 仍以原研制技术队伍为主, 以保持稳定性、继承性。 2. 2. 5 实施计划 有了以上思路, 并在此基础上 再进一步通过计算、财务、器材等业 务部 门进行综 合协调, 就可以制 定出具体实 施计划, 安 排落实各 方面的工 作并 组织实施。 按照三维 模式和矩阵排列 进行工程 系统研制 过程的系 统分析和 系统
科技情报开发与经济 SCI/ T ECH IN FO R M A TIO N DEV E LO PM EN T & EC ON O M Y 2001 年 第 11 卷 第 6 期
文章编号: 1005—6033(2001) 06- 0061- 02