网络化产品协同设计过程项目管理系统的设计
分布式网络化控制系统优化协同设计

u( kp ) = GZ ( kp ) + Hu( kp )
若控制性能指标采用离散二次型性能指标 ( 4) : J=
E
] k= 0
xT ( k) Qx ( k) + uT ( k) Ru( k ) + 2 xT ( k) N u( k ) ( 4 )
其中 Q、 R、 N 分别是给定的控制系统性能参数。 则 , 解如 ( 8) 所示的 R iccat i 方程 , S = GT SG + Q- ( GT SH + N) ( HT SH + R) - 1 ( HT SG+ NT ) ( 5) 就得到离散系统最优 L Q R 控制器反馈增益阵 K : K = ( R + HT SH) - 1 ( HT SG + NT ) 设 u ( k p ) = - KZ ( k p ) 代入 ( 2) 式 可得 : Z( ( k + 1) p ) = GZ ( kp ) - HKZ ( kp ) ( 7) 式为考 虑延迟的 N CS 闭环离 散状态空间模型。 且有 : J d = Z* ( 0) SZ ( 0 ) ( 8) 根据上述方法设计 的控 制器考 虑了 网络 Q oS 对控制 性能 的影响。实 验证实 , 在一定的初始状态下 , 利用多元线性回归 可以得到 J d 与 S , p 的近 似线 性关 系 [ 6] ( 该 关系 当 A 为 标量 时 , 可由上 述过程计算得到精确的线性关系 , 篇幅关 系此处不 再赘述 ) 。 Jd = B 0 + B 1p + B 2S ( 9) 本文以 ( 9) 为基础构造多控制回路共享网 络的 N CS 全局 优化目标函数。 ( 6) ( 7)
Abstract: T he performance of net w orked con t rol sy st em is not only det ermined by cont roll er, but also by n et w ork Q oS . In t his paper, aiming at t he b andw idt h sch eduling problem of mu lt iple clos ed l oop cont rol s yst em, an approximate lin ear f unct ion of cont inuous syst em per f ormance w it h delay and sample peri od is propos ed f irst ly, and t h en t h e opt imal s cheduling algorit hm under bot h n on - preempt ive rat e monot onic ( R M ) sch edulabili ty cons traint and N CS st abilit y const raint i s p roposed w hich is t o opt imiz e t he overall performance of N CS . M or eover, an al gorit hm of sample peri ods harmonizat ion is p resent t o improve t he b andw idt h ut il izat ion. A res ervation- b as ed schedu le of non- period dat a is al so t aken int o accou nt . Finally, an int egrat ed experiment plat f orm based on CA N open prot ocol is presen t, an d t he experim ent al resul t s show t hat t h e sch eme is m or e ef fect ive t han t h e form er ones . Key words: n et w orked cont rol sys tem; optim al bandw idt h sch edule; co- design ; period h arm on ized; non- period dat a schedul ing
协同设计

协同设计2.1 协同设计技术的概念和特征协同设计是指在计算机的支持下,各成员围绕一个设计项目,承担相应的部分设计任务,并交互地进行设计工作,最终得到符合要求的设计结果的设计方法。
协同设计强调采用群体工作方式,从而不同程度地改善传统设计中项目管理与设计之间、设计与设计之间、设计与生产之间的脱节,以及设计周期过长、设计费用高、设计质量不易保证等缺点。
协同设计的概念源于CSCW(Computer Supported Cooperation Work,即计算机支持的协同工作),他指在计算机技术支持的环境下,一个群体协同完成一项共同的任务。
CSCW技术是一门交叉学科,涉及的领域非常广泛,其中包括计算机网络通讯、并行和分布式处理、数据库、多媒体、人工智能理论等。
它具有分布性、共享和通信、开放性、异步性、自动化支持、工作协同性、信息共享性和异质性、产品开发人员使用的计算机软硬件的异构性、产品数据的复杂性等特点。
协同设计过程具有以下特征:(1)分布性:参加协同设计的人员可能属于同一个企业,也可能属于不同的企业;同一企业内部不同的部门又在不同的地点,所以协同设计须在计算机网络的支持下分布进行,这是协同设计的基本特点。
(2)交互性:在协同设计中人员之间经常进行交互,交互方式可能是实时的,如协同造型、协同标注;也可能是异步的,如文档的设计变更流程。
开发人员须根据需要采用不同的交互方式。
(3)动态性:在整个协同设计过程中,产品开发的速度,工作人员的任务安排,设备状况等都在发生变化。
为了使协同设计能够顺利进行,产品开发人员需要方便地获取各方面的动态信息。
(4)协作性与冲突性:由于设计任务之间的存在相互制约的关系,为了使设计的过程和结果一致,各个任务之间须进行密切的协作。
另外,由于协同的过程是群体参与的过程,不同的人会有不同的意见,合作过程中的冲突不可避免,因而须进行冲突消解。
(5)多样性:协同设计中的活动是多种多样的,除了方案设计、详细设计、产品造型、零件工艺、数控编程等设计活动外,还有促进设计整体顺利进行的项目管理、任务规划、冲突消解等活动。
复杂产品协同设计平台的开发与应用

复杂产品协同设计平台的开发与应用张兰挺;张义成;王吉珍【摘要】Complex sequence , collaboration and couple relationship , demand of data exchange and information sharing are existed in collaborative design processes and members .Developing collaboration design platform which provides distributed collaborative work environment for them based on network is one of the key techniques for realizing collaborative design .The characteristic and function of collaboration design platform is analyzed , and its architecture is put forward . Through integrating application systems , developing and expanding the function , collaboration design platform for complex product collaboration design based on PDM is developed .Expected function and purpose is achieved .%复杂产品协同设计过程和成员之间存在着错综复杂的顺序关系、协同关系、耦合关系以及数据交换和信息共享需求。
如何根据协同设计的特点和需求,开发相应的协同设计平台,为其提供一个基于网络的异地协同工作环境,就成为支持协同设计的关键技术之一。
企业间网络化协同设计与管理平台在制造业中的应用

新技术的研究 ; 作为配套生产厂 的中小企业 , 信息 化基 础较 差 , 设计 手 段 落 后 , 与主 机 厂 进 行设 计 在 交流 时频 繁 出 现 问 题 , 可 投 入 信 息 化 建 设 的 资 其 金、 计算 机软 硬 件 资源 和人 才 资 源 等严 重不 足 J 。 因此 , 用支 持 协 同设 计 的服务 平 台来 实现 与整 机 利 厂 的协 作成 了 中小配套 企 业现 实 的需求 。 b 各种信 息 化软硬 件 系统 的应 用支 持 。 . 提 高 中 小 企 业 的 自 主 设 计 能 力 水 平 需 要
a整机 厂与 配套 厂对 协 同设计 的需求 。 . 作为 整机 厂 , 型龙 头企 业希 望 自己配套体 系 大 的 中小企业 能 够具有 一定 的设 计 能力 , 减轻 整机 厂 的设计 负 担 , 整机 厂 的研 发 人力 资源 能专 注 于高 使
务提供商的模式 向平 台用户提供服务。整机企业
中图分类 号 :N7 1 T 1
文 献标 识码 : A
文章编 号 :6 2—1 1 (0 8 0 17 6 6 2 0 )3—0 2 —0 06 5
目前 , 国众 多机 械 制 造 企业 中 , 型企 业 约 我 大
占 2 中小企业 约 占 9 %。大 多数 中小企 业是 大 %, 8
利用 网络平 台与 配套企 业进 行项 目的异地 协 同 , 技 术 沟通 和资 源共 享 , 效 缩 短 开发 周 期 , 有 降低 开 发
成本 , 提高产品的市场竞争力。
1 制 造 业企 业对协 同平 台的 需求分
析
制造企业按其规模可分为大型企业和 中小型
企业 。 中小 型 企 业一 般 资 金不 雄 厚 , 才 缺乏 , 人 依 赖 主 机厂 提供相 关 的图纸 或实 物进 行加 工 , 大多不
C3E有线电视网络工程项目管理系统-产品简介

C3E有线电视工程项目管理系统系统简介珠海中广电信息技术有限公司有线电视工程项目管理系统(C3E)引入现代知识型项目管理思想,结合有线电视网络建设的特点和管理经验,构建以项目为中心,以有线电视网络建设的业务流程为主线的全员参与、多角色管理的有线电视网络建设协同管理平台。
系统集成了项目报批、计划编制、设计、施工、验收、结算、器材管理等子系统。
在有线电视基础设施建设过程中,实现包括进度控制、质量控制、费用控制、安全控制、合同管理、信息管理和组织协调等多层面的控制、管理和协调。
通过系统统一的应用服务实现工作分发、进度汇报和数据共享,真正实现网络建设的业务自动化;帮助管理者对项目进行实时控制、进度预测和风险分析,为项目决策提供科学依据。
为基于有线电视网的业务发展提供强有力的支撑,提高有线电视业务的市场竞争力。
2008年10月我公司负责开发的“深圳天威网络工程项目管理系统”荣获国家广电总局2009年科技创新奖。
技术特点1、运用当前先进的项目软件技术、Internet互联网技术,结合有线电视网络建设的特点和管理经验,构建有线电视网络工程项目管理系统。
2、以项目为中心的有线电视网络建设管理思想,推动有线电视网络管理从传统的职能型向项目型转变,实现网络建设全过程控制、信息化管理和信息共享。
3、以有线电视网络建设的业务流程为主线,实现包括进度控制、质量控制、费用控制、合同管理、信息管理和组织协调等多层面管理的目的。
4、构建统一的工作平台,量化考核,实现全员参与、多角色管理的目的。
5、统一的应用服务工作分发,实现网络建设的业务自动化。
6、建立规范化的管理网络、流程化的管理制度、标准化的管理行为和强而有力的有线电视网络建设执行体系。
系统业务实现流程图系统功能拓扑图项目管理主要功能结合有线电视网络建设业务管理流程,实现“四控四管理一协调”的项目管理内容。
2.1项目申报项目申报是项目建设信息的来源。
由市场部、客服部等业务部门发起项目建设申请并提交工程部们进行业务受理。
数字化协同研发平台PLM的产品全生命周期管理

160 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering数据库技术• Data Base Technique【关键词】协同研发 PLM 产品生命周期管理1 数字协同研发系统构建和产品生命周期管理目前,中国企业正在从中国制造业转型为中国制造业,设计和开发正处于蓬勃发展的过程中。
设计研发需要融合和集成相关的研发设计流程、规范、方法等,并通过数字化管理,并协同生产、质量、销售、成本、售后等环节,形成数字化协同研发体系,并通过信息化系统形成管理和设计的工具系统和平台,从而可以全面支撑产品研发生命周期的整个研发过程, 并形成产品创新,整个过程也最终提高了企业的整体研发能力和对产品的全过程管理能力,这确保了公司在不断变化的市场中拥有自己的核心竞争力,并在智能制造时代立于不败之地。
产品的设计研发需同时协同质量、生产、成本、交期等各个环节,在产品设计研发阶段便需要与生产部门、采购部门以及服务部门进行协同,可以对如何升级简化生产加工或装配调整的方式,对产品的质量、成本和生产信息征求各个部门的意见,进行充分的考虑和全面的研究,反映到设计研发当中,可以大大降低后续环节的变更和故障,减少产品的生产过程、质量问题、工艺变更等带来的成本损失。
研发新产品通常会按照策划、开发、设计、试制、准备、量产的过程进行,各个步骤按照先后顺序进行,产品的研发到投放市场的周期比较长,往往会错过投放市场的最佳时机,在现如今市场需求的个性化和多样化以及产品生命周期的缩短,这种方式已经落后了。
如要大幅缩短产品的开发周期,需要实现并行设计,不但可以在开发设计的初期阶段解决质量、成本与交期上的问题,还能缩短开发与设计的周期。
研发设计过程充分协同,发挥组织统筹能力,同时能够在开发设计阶段掌握新产品的成本以及产数字化协同研发平台PLM 的产品全生命周期管理文/周晓明品的利润,建立高效的协同机制,可以在开发设计阶段预测产品的计划成本,控制产品的预算不超支。
PDM

PDM是协同设计、敏捷制造、虚拟企业、网络化制造等先进制造模式的关键使能技术和支撑系统1. PDM基本概念20世纪60年代以来,企业开始在设计和生产中使用CAD和CAM技术。
由于CAD/CAM技术的使用,产生了大量的异构数据,如何管理这些数据就成了一个必须解决的问题,这样就行程了早期的电子图档管理系统。
后来在电子图档管理系统的基础上增加了工作流管理,项目管理等过程管理的功能和产品结构管理等更加高级的管理功能,并不完善发展,就形成了产品数据管理系统PDM。
PDM技术的最初目标是为了解决大量的图样文件、文档文件等的管理问题,后来主要应用于设计图样和电子文档的管理、材料报价(BOM)的管理以及工程文档的集成、工程变更请求/指令的跟踪与管理。
2. PAM功能及其发展2.1 电子资料库和文档管理对于大多数企业说,需要使用许多不同的计算机系统(主机、工作站、PC机等)和不同的计算机软件来产生产品整个生命周期内所需的各种数据,而这些计算机系统和软件还有可能建立在不同的网络体系上。
在这种情况下,如何确保这些数据总是最新的和正确的,并且使这此数据能在整个企业的范围内得到充分的共享,同时还要保证数据免遭有决的或有意的坡环。
这些都是近切需要觖决的问题。
PDM的电资料库和文档管理提供了对分布式异构数据的存储、检索和管理功能。
在PDM中,数据的访问对用户来说是完全透明的,用户无需关心电子数据存放的具体样置,以及自己得到的是否是最新版本,这些工作均由PDM系统来完成。
电子资料库的安全机制使管理员可以定义不同的角色并赋予这些角色不同的数据访问权限和范围,通过给用户分配相应的角色使数据只能被经过授权的用户获取或修改。
同时,在PDM中电子数据的发布和变更必须经过事先定义的审批流程后过能生效,这样就使用户得到总是经过审批的正确信息。
某些PDM系统还具有对异流数据的管理能力,即PDM系统可以对传统的以非电子化形式存储和数据进行管理,虽然对这种文件和管理无法到对PDM内部数据管理的安全程度,但其它全程度至少也不低于传统的手工管理方式,同时这种管理方法还提供了更好的对非电子化数据进行查找和跟踪的能力。
浅谈建筑协同设计的建立

浅谈建筑协同设计的建立摘要:本文主要采用计算机网络技术,在设计管理过程中建立设计标准,规范作业流程,改进协作模式。
实现协同设计、同步管理是提高设计工作效率、保证设计质量的有效途径。
关键词:建筑设计;协同设计Abstract: this paper mainly USES the computer network technology, in the design process of management is to establish a design standard, regulating the work flow, improved cooperation mode. Realize the collaborative design, synchronous management is to improve the design efficiency, and to ensure the quality of design the effective way.Keywords: architectural design; Collaborative design0引言一个建筑工程设计的全过程大致可以分为以下几个阶段:投标方案选定、设计方案修改完善和确定、形成初步设计文件、初步设计文件的修改确定、施工图设计过程、施工图成果文件审核批准、成果文件出版归档、施工图变更。
采用计算机网络技术,在设计管理过程中协同设计无疑是提高设计工作效率,杜绝设计过程中出错的有效途径。
1计算机协同设计网络的建立1.1协同设计过程模块在前期调研的基础上,如某院在2009 年 2 月,结合工程项目设计管理系统,建立了一套建筑协同设计生产管理信息系统。
该系统的核心是基于CAD二维协同设计的项目管理系统。
其实质是搭建一个将“设计”与“管理”进行了一体化紧密集成的“协同设计平台”,并围绕设计项目管理过程和各专业间CAD 协作设计过程开发设计模块及功能。
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中 图分 类号
Ne t w o r k De s i g n o f P r o d u c t C o l l a b o r a t i v e De s i g n P r o c e s s P r o j e c t Ma n a g e me n t S y s t e m
a g e me nt c a r r i e s o n t h e a n a l y s i s a n d d e s i g n .I n t he p r o c e s s o f c o l l a b o r a t i v e d e s i g n b a s e d o n t h e a n a l y s i s of t h e ma na g e me nt s y s t e m a n d t he
Ab s t r a c t F o r n e t w o r k e d p r o d u c t c o l l a b o r a t i v e d e s i g n p r o c e s s p r o j e c t t a s k d e c o mp o s i t i o n a n d d i s t r i b u t i o n a n d t h e d e s i g n p r o c e s s ma n —
CI a s s Nu r T r TP3 9 3
l 引言
随着经济全球化进 程 的进 一 步推进 , 作 为我 国国 民经 济重要支柱产业 的机械 制造业 , 将 面临更 加激 烈 的市场竞
( 例如 C O C R E AT E公司 的 O NS P AC E协 同设计软件) 相互
集成在一起 , 没 有 独 立 成 套 的协 同 设 计 项 目管 理 软 件 管 理 系统 ] 。本 文 提 出 的 网络 化产 品协 同设 计 过 程 项 目管 理 系
n o l o g y,c a r r i e s o n t he p r o g r a m mi n g t o r e a l i z e t he 7 1 un c t i o n o t 7 t he s y s t e m.
K e y Wo r d s c o l l a b o r a t i v e d e s i g n, p r o c e s s ma n a g e me n t ,p r o j e c t ma n a g e me n t , t a s k a s s i g n me n t ,s y s t e m d e s i g n
侯 玲 郭 银章
太原 0 3 0 0 2 4 ) ( 太原科技大学计算机科学与技术学院
摘
要
针对 网络化产品协同设计 过程项 目任务 的分解 、 分配与设计进程管理进行分析与没汁。在对协 同设计过程管理体系与软件结
构分 析的基础上 , 提 出了协同设计 项 目管 理的功能形式化模型 。基于 UMI 面 向对象设计技术 , 给 出了系统的业务模型 、 时序模型 和类 图结
HOU Li n g GUO Yi n z h a n g
( Co l l e g e o f Co mp u t e r S c i e n c e a n d Te c h n ol o g y,Ta i y u a n Un i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d Te c hn o l o gy,Ta i y u a n 0 3 0 0 2 4)
Vo 1 . 4 1 No . 8
l 36 O
计算机与数字: 【程
C o mp u t e r & Di g i t a l E n g i n e e r i
总第 2 8 6期 2 0 1 3 年第 8 期
网络化 产 品协 同设 计 过 程 项 目管 理 系统 的设 计
s o f t wa r e s t r u c t u r e , p u t s f o r wa r d t h e f u n c t i o n o f t h e c o l l a b o r a t i v e d e s i g n p r o j e e l ma n a g e me n t f o r ma l i z a t i o n mo d e 1 .UMI b a s e d o b j e c t o r i e n t e d
d e s i g n t e c h n o l o g y , g i v e s t h e s y s t e m’ s b u s i n e s s mo d e 1 ,t h e s t r u c t u r e o f t h e t i me — s e r i e s mo d e l a n d c l a s s d i a g r a m.F i n a l l y , u s i n g t h e J 2 E E t e c h —
构 。 最后 , 采用 J 2 E E技 术 , 对 系 统 的功 能 进 行 编 程 实 现 。
关键词
协 同设计 ;过程管理 ;项 目管理 ; 任务分配 ;系统设计
TP 3 9 3 D OI : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n 1 6 7 2 — 9 7 2 2 . 2 0 1 3 . 0 8 . 0 4 7