航天器系统工程(闻新等)思维导图
中国航天系统的机构组成条目

广东汕头科技西路 6 号 卫星应用系统、卫星通信系统
将迁往深圳
山西省太谷县新建路
133 号
空间飞行器地面设备和卫星应用产品
将迁往天津
北京市海淀区友谊路 航天器总装
104 号
小卫星研制
通信卫星领域的业务发展规划,各类通信卫星的 研发、总体设计及系统集成
科技六院 ( 067 基 航天推进技术研究院 地)
固体火箭发动机设计 固体火箭装药配方 固体发动机试验技术 情报档案所 固体发动机总装 固体发动机装药
四川省成都经济技术开发区航 战略导弹生产、火箭弹研制、火工品研
.\
院(062、 064 基 地)
天北路
制
下属单位
七部 研发中心
四川省成都经济技术开发区航 飞行器总体设计
天北路
7102 厂 长征机械厂
飞航导弹、海防导弹
飞航导弹总体设计 飞航导弹用冲压发动机、固体发动机、涡喷、涡扇发动机 飞航导弹控制系统 导弹雷达导引头 计量测试技术研究和测试设备 通信、计算机 结构复合材料、功能复合材料、热防护技术、分析测试技术、特种金属 材料应用、金属材料精密成形技术
.\
8357 津航计算机通讯研究 天津市河北区黄纬路
7304 厂
成都市龙泉驿区航天北路
制造厂)
涡喷发动机制造
7146 所 重庆航天机电设计院
重庆市石桥铺渝州路 60 号
地面火控系统、机载火控系统、发动机 控制系统
7140 站 四川航天计量测试研究所
四川省成都经济技术开发区航天北路
.\
4431 厂 成都燎原星光电子有限责任公司
成都市龙泉驿区星光东路 68 号 半导体器件、声表器件研制
科工七 中国航天建筑设计研究院
系统科学与系统工程

复杂系统与系统工程
复杂系统的挑战
随着系统规模和复杂性的增加,系统工程面临越来越多的挑战, 如系统稳定性、可扩展性和可靠性等。
复杂系统的设计和分析
通过复杂系统的设计和分析,深入了解系统内部结构和动态行为, 提高系统设计和运营的效率和稳定性。
跨学科合作与集成
在复杂系统中,需要跨学科合作和集成,将不同领域的知识和技术 结合起来,共同解决复杂系统的设计和运营问题。
系统科学的发展历程
总结词
系统科学的发展历程可以追溯到20世纪中叶,经历了多个阶段,包括一般系统论、控制论、信息论和耗散结构理 论等。
详细描述
系统科学的发展始于一般系统论的兴起,随后控制论、信息论和耗散结构理论等相继出现,推动了系统科学的发 展。这些理论在各自领域中发挥了重要作用,为解决复杂系统的分析和优化提供了有力工具。
案例二:城市交通规划的系统工程
总结词
综合性强、涉及面广、长期规划
详细描述
城市交通规划需要考虑道路网络、公共交通、 停车设施等多个方面,需要进行综合分析和 优化。同时,城市交通规划还需要考虑城市 发展、人口增长、经济状况等因素,制定长 期规划,不断完善和调整。
案例三:企业生产管理的系统工程
总结词
效率优先、流程优化、持续改进
05
系统工程的未来发展
人工智能与系统工程
人工智能在系统工程中的应用
利用人工智能技术,如机器学习和深度学习,优化系统工程中的决策和规划过程,提高系 统性能和效率。
自动化和智能化系统设计
通过人工智能技术,实现系统设计的自动化和智能化,减少人工干预,提高设计效率和准 确性。
人机协作与集成
在系统工程中,实现人机协作和集成,充分发挥人工智能和人类的优势,共同完成复杂系 统的设计和运营。
航天器研制项目管理的成熟度

航天器研制项目管理的成熟度近年来,航天器研制正逐步过渡到采用现代的项目管理理论和方法进行管理。
项目管理是系统工程管理的继承、发展和创新。
系统工程管理基本是按系统及其下属各层次(分系统、子系统、部件等)为对象实施管理,同时注重上下系统之间及同层次系统之间的协调与匹配;项目管理面向项目,按项目及项目各要素实施管理的同时,着重项目各要素管理之间的协调与动态平衡。
一、航天器研制项目管理的阶段与要素航天器研制项目管理(以下简称“项目管理”)贯穿于航天器研制从立项到运行的全过程。
按照国家军用标准规定,航天器研制一般划分为可行性研究、方案论证与设计、初样研制、正样研制和在轨运行5个阶段。
因此其项目管理也相应地划分为上述5个阶段,在不同的阶段中,项目管理及其要素管理的要求、目标、内容和重点有所不同。
现代项目管理与传统的系统工程管理最大的不同点在于它按组成项目管理的各要素进行管理。
根据航天器研制的特点,项目管理可分解为以下13个要素管理。
技术状态管理:包括技术状态管理计划的制定,技术状态控制基线的确定,技术状态更改的审批、记录与控制,技术状态管理的总结与评价等。
进度管理:包括进度管理计划的制定,各项活动的定义,计划流程的编制,进度计划的执行,进度控制,进度管理的总结与评价等。
质量管理:包括质量管理计划的制定,质量标准的制定,过程质量控制,质量保证,质量改进,标准化管理,工艺管理,仪器设备计量管理,质量管理总结与评价等。
费用管理:包括经费管理计划的制定,经费基线的确定,成本分解结构的编制,经费的控制与审计,经费管理的总结与评价等。
可靠性、安全性管理:包括可靠性、安全性管理计划的制定,可靠性、安全性指标分配,关键项目识别与控制,可靠性、安全性试验的组织,故障模式与对策的制定及实施,可靠性、安全性管理的总结与评价等。
人力资源管理:包括人力资源管理计划的制定,项目各成员职责定位,项目办成员的选聘,业绩评估、考核与奖惩,项目内部组织结构的设计,各要素管理团队的建设,人员培训,人力资源管理的总结与评价等。
《系统工程及分析》课件

系统工程的基本原则包括整体性原则、最优化原则、模型化原则和可靠性原则等。这些原则是指导系统工程实践 的重要思想和方法。
02
系统分析方法
系统的结构分析
总结词
分析系统的组成要素、要素之间的关系以及系统的整体结构。
详细描述
系统的结构分析是系统分析的重要基础,它主要关注系统的组成要素以及这些要素之间的相互关系。 通过结构分析,可以明确系统各组成部分的职能和相互之间的联系方式,从而全面了解系统的整体结 构。
总结词
城市交通系统规划是一个复杂的系统工程,涉及到交通流量、道路网络、公共交通、停 车设施等多个方面。
详细描述
在城市交通系统规划中,需要考虑不同交通方式的协调发展,合理规划道路网络布局, 优化交通信号灯配时,提高公共交通服务水平,同时还需要考虑城市停车设施的建设和
管理。
案例二:企业生产流程优化
要点一
系统工程的应用领域
总结词
涵盖众多领域,如航空航天、制造业、交通运输、信息科技 等
详细描述
系统工程的应用领域非常广泛,包括航空航天、制造业、交 通运输、信息科技、能源环保等众多领域。这些领域的复杂 系统问题都需要运用系统工程的方法论来解决。
系统工程的基本原则
总结词
强调整体性、最优化、模型化、可靠性等原则
遗传算法
模拟生物进化过程的随机搜索算法,用于解决复 杂的全局优化问题。
决策分析方法
风险型决策
根据概率和期望值进行决策, 计算期望收益和期望成本。
不确定型决策
在缺乏足够信息的情况下,采 用乐观、悲观或中性态度进行 决策。
贝叶斯决策
基于贝叶斯定理,根据先验概 率和后验概率进行决策。
多目标决策
航天器总体设计课程教学的若干问题探索

1 航 天 器 总体 设 计 课 程 的 内涵
航 天 器 总 体 设 计 中 的 “ 体 设 计 ”一 词 是 “ 总 中
成 ,它 的发展 又 反 过来 促 进各 个 学科 领 域 向前发 展 。
航天器总体设计课程的内容包括航天任务分析、航 天 器环 境分析 、总 体设 计概述 、总体方 案 设计 、姿态 与
学 方 法 , 造成 学 生食 而 不 化 。鉴 于 航 天 器 总 体 设计 课
S s msE gn eig yt n ier ”为主 要教材基础上 ,再给 学生 e n
推 荐 一 本 国 内出 版 的教 材 , 即 《 天 器 系 统 工 程 》 。 航
程的性质和特征 ,现采用 目前 国外 比较流行 的 “ 研讨 式教学方法”与 “ 基于 问题的授课方式 ”相结合的方 式 ,在教学实践 中取得较好效果 。在研讨式教学过程 中,教师给出问题及答案 ,让学生积极地寻找中间的
2 航天器总体设计课程的特征
从 理 论 角 度 看 , 航天 器 总体 设 计 属 于 系 统 工程 范
了总体设计 问题,包括航天器环境、任务分析和系统工 程 ,以及系统设计中的核心子系统,如机构、电气、推
进 、热 、控制 、装配集 成和测 试试验 等 。 “ p cca yt n ier g S aer t s ms g ei ”最 初 源 于 欧洲 fS e E n n S uhmpo 大 学 的 短 期 培 训 讲 义 ,该 讲 义 是2 世 纪 o ta tn 0
轨 道控 制系统 、轨 道动 力学 、运载 器 、地 面测控 站 、通
国航 天之父 ”钱 学森给 出的定义 ,英文 是 “ y tm Ss e E gneig n ier ”,所 以学术界又称 “ n 航天器总体设计 ” 为 “ 航天器系统工程 ”。
系统工程与系统分析的关系.课件

案例二:智能交通系统工程与系统分析
总结词
智能交通系统通过集成先进的信息技 术、通信技术、传感器技术和控制技 术,提高交通系统的效率和安全性。
详细描述
智能交通系统工程包括交通信号灯控 制系统、智能车辆管理系统、交通监 控系统等。通过系统分析,可以优化 交通流,减少拥堵和事故,提高道路 使用效率和行车安全。
2023 WORK SUMMARY
课件
REPORTING
目录
• 系统工程概述 • 系统分析概述 • 系统工程与系统分析的关系 • 系统工程与系统分析的实践案例 • 总结与展望
PART 01
系统工程概述
系统工程的定义
系统工程是一门跨学科的综合性工程 学科,它运用系统的方法论和工程原 理,研究、规划、设计、实现和优化 复杂的系统。
随着全球环境问题日益严重,未来的系统工程与系统分析将更加注 重可持续性与绿色发展,为解决环境问题提供技术支持。
系统工程与系统分析的交叉学科研究
1 2 3
与计算机科学的交叉
通过计算机科学的技术手段,实现系统工程的数 字化、模型化和仿真化,提高系统分析和优化的 效率。
与数学的交叉
数学为系统工程与系统分析提供了理论基础和工 具,通过数学建模和算法设计,解决复杂的系统 问题。
能源与环境
如可再生能源系统 、环保工程等。
医疗卫生
如医疗设备管理、 医院信息系统等。
PART 02
系统分析概述
系统分析的定义
01
系统分析:对一个系统进行全面 的研究,包括系统的目标、功能 、结构、环境等方面的分析,以 确定系统的最优方案。
02
系统分析的目的是为了解决特定 的问题或实现特定的目标,通过 对系统的全面了解和分析,为决 策者提供科学的依据和建议。