(设备管理)ESA并行设计设备概述TCD
安达发Apsabe系统各模块主要功能说明
1. 模具基本资料、模具替代关系、用在哪些产品上。 2. 模具维修保养计划、维修保养记录。 3. 模具库存量查询。出入库过程记录与查询。 4. 模具生产使用历史记录查询,即该模具曾经用在哪些生产订单中 。
APM3
高级计划管理 可选配置项 展多层BOM,有限产能计算
APM4
高级计划管理 可选配置项 多工厂
AMRP 高级物料需求计划
AMRP1
高级物料需求计划 能包1
基本功
1. 对销售订单、销售预测Forecast,无限多层级展开BOM,计算BOM 每个层级的生产件的净需求。 1 2. 无限产能计算(依据产品的预估的生产过程时长),产生每张净 需求计划单的预计开始、结束时间。
1. 对销售订单、销售预测Forecast,无限多层级展开BOM,计算BOM 每个层级的生产件的净需求。 2. 有限产能计算(依据产品的瓶颈工序的标准工时与对应工作中心 的工作日历),产生每个净需求的每一天的生产计划。
1. 多工厂。多个工厂的生产需求可纳在一起计算。
说明:AMRP1、AMRP2 2选1即可;AMRP3、AMRP4 2选1即可;AMRP5可 跟任一个搭配。。 1. 根据生产订单、计划订单,扣减库存、扣减采购在途,产生每张 生产订单或计划订单对应所需的外购料的净需求。 2. 不考虑物料替代。 3. 单工厂,只计算1个工厂的需求。
APM1 高级计划管理 基本功能包
1. 对销售订单、销售预测Forecast,扣减库存、扣减生产在制,产 生每张销售订单或销售预测单对应所需的生产件的净需求。 2. 不展BOM,只计算需求自身。 3. 无限产能计算。 4. 单工厂,只计算1个工厂的需求。
核电2
-按照标准质量鉴定程序; -按照抗地震试验程序; -为某些设备项所规定的事故条件下的专用 质量鉴定程序。 通过以上程序试验应证明该设备仍能执行 其规定的功能。 在某些情况下可通过分析法或用综合的质 量鉴定方法代替通过试验的质量鉴定方法。
抗地震试验
用抗地震试验的方法如在IEC980“核电 站安全系统电气设备抗地震质量鉴定 的推荐方法”和IEC68-3-3“设备抗地 震方法”中所述。 在一个设备试样上进行的程序是用于 验证在经受安全停堆地震(SSE)载荷
K1质量鉴定程序
K1质量鉴定程序里来验证安装壳内的设备 在地震荷载下和在正常事故情况下和/或在 事故后能执行其规定功能的能力。
测试点分三类
一般测点:乙方进行测试,然后将测试报告 送交甲方审查认可 见证(W)点:乙方进行测试时,甲方派 人在测试现场“见证” 停工待检(H)点:甲方不但派人“见证”乙 方的测试工作,而且在测试结果没有 得到甲方认可前,乙方不能进行下一 道工序的操作。
——压力容器和一回路压力边界 核燃料封闭在耐高压的壁厚20厘米的钢 质压力容器和一回路内。 ——安全壳 反应堆厂房是一个高大的预应力钢筋混 凝土构筑物,壁厚近1米,内表面有6毫米 厚的钢衬,即使在一回路系统及设备发生 严重破裂的情况下,放射性物质也不会扩 散到安全壳以外的环境中。
核电站有一系列处理事故措施 为了保证在最严重假想事故下这些屏障 不被突破,核电站中还设置了各种工程 安全设施。 例如在失水事故时,通过安全注射和安 全喷淋系统将反应堆产生的热量带走并 将带放射性的水蒸汽冷凝下来,通过净 化系统将放射性物质除去,从而保证反 应堆不发生熔化并防止放射性物质向外 扩散。
三道屏障
放射性裂度产物和环境之间设置了三 道屏障:只要其中一道屏障是完整的, 就不会发生放射性物质外泄事故。 ——燃料芯块和包壳核裂变产生的放 射性物质98%以上滞留在二氧化铀陶 瓷芯块中,燃料芯块密封在鋯合金包 壳内,它能承受约200大气的压力,防 止燃料裂变产物进入一回路水中。
并行工程ppt课件
并行工程的特点特性
制造系统各个环节的内在联系
并行工程的特点特性
并行工程特别强调设计群体的协同工作 (Team work): 1)多功能的协同组织机构:CE根据任务和项目需要,组织多功能工作小组,小组成 员由设计、工艺、制造和支持(质量、销售、采购、服务等)的不同部门、不同 学科代表组成。工作小组有自己的责、权、利,工作计划和目标,成员之间使用 相同术语和共同信息资源工具,协同完成共同任务。 2)协同的设计思想:CE强调一体化、并行地进行产品及其相关过程的协同设计,尤 其注意早期概念设计阶段的并行和协调。 3)协同的效率:CE特别强调“1+1>2”的思想,力求排除传统串行模式中各个部门 间的壁垒,使各个相关部门协调一致的工作,利用群体的力量提高整体效益,强 调“工”字钢带来的三块钢板的协调强度
并行工程发展趋势
在今后的一段时间内,并行工程的发展主要集 中在以下几个方面: 并行工程的方法体系结构更加完备 团队与支持团队协同工作环境支持全球化动 态企业联盟 产品数字化定义技术、工具和支撑平台将日 趋完善 实施模式与评价方法的系统化、规范化
④ 技术集成:产品开发全过程中涉及的多学科知识以及各种技术、 方法的集成,形成集成的知识库、方法库。
并行工程实例分析
随着商业飞机的不断发展,波音公司在原有模式下的 产品成本不断增加,并且积压的飞机越来越多。在激烈的 市场竞争当中,波音公司是如何用较少的费用设计制造高 性能的飞机?资料分析表明,产品设计制造过程中存在着 巨大的发展潜力,节约开支的有效途径是减少更改、错误 和返工所带来的消耗。 一个零件从设计完成后,要经过工艺计划、工装设计 制造、制造和装配等过程,在这一过程内,设计约占15% 的费用,制造占85%的费用,任何在零件图纸交付前的设 计更改都能节约其后85%的生产费用。
第五章并行工程
第1页,共84页。
学习目标
并行工程的基本思想
并行工程体系结构
并行工程支撑系统
并行工程产品开发过程及特征 并行工程组织与管理
学习难点
并行工程的基本思想 并行工程产品开发过程
内容概述 本章从介绍并行工程的起源及基本思想入手,介绍了并行工程的体系结构及支撑系统。
分析了并行工程中产品开发基本过程及特点,最后介绍了并行工程的组织与管理问题。
而生产制造前的产品设计阶段是产品开发的关键阶段, 研究表明,产品的早期设计阶段对产品成本将起决定 作用,并且在此阶段对设计进行修改的风险最小。所 以,在产品开发过程中,应依照并行工程的思想对整 个产品开发过程进行规划、监控和管理,在产品设计 的早期就全面考虑产品生命周期中的各种因素,尽可 能地减少修改和反复,扭转产品开发过程中的被动局 面,实现产品的高质量、低价格和短周期,使企业赢 得市场竞争。
第3页,共84页。
1.传统设计方法
长期以来,新产品的开发研制大多沿用传统的串行工程方法,产品 开发过程是顺序的、迭代式的,产品总是从一个部门递交到另一个部门 (例如:设计部门→工艺部门→制造加工部门→总装测试部门等),每 个部门都根据各自需要进行修改,由于顺序工程设计方法在初始设计阶 段不能全面地考虑后续过程的多种需要(可制造性、可装配性、可测试 性、质量保证等),使所制造的产品存在许多缺点。因此,对原设计必 须进行必要的修改,从概念设计到工艺过程设计一直到最终产品定型, 可能在不同的环节中多次重复这一过程,致使对原设计改动过大,推迟 新产品上市时间。另外,由于产品成本的70%是在概念设计阶段确定的, 但概念设计修改只占总费用的7%~10%,而采用顺序工程方法的代价 是,详细设计的修改费用是概念设计修改的10倍,生产制造工艺阶段修 改的费用是详细设计修改费用的10倍,从而使新产品成本成倍提高,开 发周期延长。因此,传统的设计方法无法适应激烈市场竞争的需要,研 究探索产品开发新方法是当务之急。
大连源康健康管理有限公司概况
大连源康健康管理有限公司概况一、公司简介大连源康健康管理有限公司成立于2013年8月,位于大连市中山区华乐街,毗邻东港商务区,营业面积3000余平,2014年2月正式开业。
公司是由国有资源投资集团投资,注册资金1400万元,是大连市唯一具有国资背景的体检中心。
舒适、独立的VIP检区,提供高端尊贵的服务,是东北地区唯一推出涉外体检服务项目的体检机构。
源康体检中心科室齐全,设有急诊室、内科(呼吸、消化、内分泌)、外科(普外专业)、耳鼻喉科、口腔科、妇科专业、中西医结合科、医学检验科、医学影像科(X线、心电、超声诊断专业)、眼科、健康体检科,体检项目全面、细致。
检区设计人性化,分男宾、女宾、VIP三个独立检区,各检区均有独立的更衣室,内设各科诊室40余间,宽敞、整洁、舒适。
每日接待量根据体检人员的项目预约,以确保服务质量。
我们拥有专业的医疗团队,技术力量雄厚,在岗医护人员80余人,全部持证上岗。
其中正、副主任医师9人,主治医师14人,主管检验师1人。
2014年至今共接待机关、企事业单位300余家,服务32499人次,无一例差错和投诉。
我们采用先进的医疗设备,是东北地区唯一拥有专门用于健康体检的美国GE品牌CT设备的体检机构。
设备的清晰度达到三甲医院设备的等级,同时做到超低剂量,对人体的辐射最小。
二、特色服务核磁共振:无辐射安全检查,最为高端的影像学检查手段,可提供多方位立体成像,对神经系统及软组织层次显示极佳。
深度体检:量身定制体检项目,精心设计体检流程,深度排查健康隐患,提供专属优质服务,一对一全程导查服务。
移动体检:专用体检车,可根据外埠及团体客户需求,提供体检上门服务。
贴心服务:专职管理人员、高级主检医师,由各科室资深专家担任顾问,优雅舒适的环境,私密的诊查空间,提供贴心的国际化健康管理。
三、人员配备情况四、体检设备配置情况及设备简介(一)设备配置情况(二)设备简介1、核磁共振:一体化浇铸,业内最高标号磁材打造16吨级高磁,320度全景C 型设计,多通道并行采集,确保高清图像。
并行工程中的产品设计方案
并行工程中的产品设计方案什么是并行工程并行工程是指将各个阶段的工程设计、试制、测试、生产等工作相互交叉、相互配合、同时进行,以提高整个产品研发过程中的效率和质量。
并行工程的优点在传统的串行工程中,产品研发序列是线性的,每个阶段的完成都需要等待前一阶段的完成才能开始。
这种方式虽然有严格的管理流程,但是时间成本较高,且一旦某个环节出现问题,整个流程都将受到阻碍。
而在并行工程中,由于各个阶段的工作是交叉进行的,可以将整个研发周期缩短,并且将风险分散。
此外,由于同步进行的设计、试制、测试和生产等多个环节,可以及时发现和解决问题,从而提高整个产品的质量。
并行工程中的产品设计方案在并行工程中,产品设计是非常关键的一环。
因为设计的质量决定了后续的所有工作进展和最终的产品质量。
因此,在并行工程中,必须要有一种高效、准确、可靠的设计方案。
采用数字化设计技术在传统的产品设计中,设计师通常是通过手工绘图或者三维模型设计软件进行设计。
这样的方式虽然简单易行,但是可以想象,在并行工程中将会面临海量的设计数据。
而数字化设计技术,则可以将设计数据数字化,方便存储、传输和处理。
数字化设计技术最主要的优点是可以快速地生成设计数据、修改设计数据,并对其进行存储和传输。
借助数字化设计技术,设计师可以进行在线设计,让每个环节都顺畅进行,从而让设计与开发之间更加协调。
针对产品需求量身定制设计产品设计方案应该是针对产品需求量身定制的,包括该产品的使用场景、功能和外观。
在并行工程中,设计师可以通过了解市场、用户和技术的水平来制定针对性设计方案,从而能够提高产品的市场竞争力和技术水平。
引入模块化设计在并行工程中,应该将设计过程分解成多个单独的模块,以便在每个模块中分配一个独立的任务以最大化并发。
此外,将所有模块组合起来,可以快速运行各个模块并生成完整的设计。
这种方法称为模块化设计,它可以有效地提高设计的可重用性和可扩展性。
模块化设计技术使得不同阶段的设计可以同时进行。
大型机思考题答案
2-1. 术语“System” 、“Processor”、“CPU”、“CPC”和“CEC”各自代表什么含义?CPU:中央处理单元,Processor:处理器,中央处理器联合体(CPC),System:为实现规定功能以达到某一目标而构成的相互关联的一个集合体或装置(部件)。
2-2. 术语“Processor”、“CPU”、“PU”和“CP”通常指代什么?中央处理器(CP):即处理器单元PU,它是通常操作系统和应用软件所使用的处理器。
CPU:中央处理单元,PU:是处理单元,Processor:处理器2-3. 什么是LPAR?LPAR的主要作用是什么?逻辑分区(LPAR)是将一个物理服务器划分成若干个虚拟的或逻辑的服务器,每个虚拟的或逻辑的服务器各自运行独立的操作系统,且有自己独享的处理器、内存和I/O 资源。
2-4. RAID是什么?列出几种常用的RAID类型。
•冗余磁盘阵列(RAID)是一个直接访问存储结构,它里面的数据是存储在多个物理磁盘上的,并带有奇偶校验码,这样可以保证当阵列里面的任一磁盘发生故障时,仍然能够读取数据•RAID的优点主要如下:•性能(由于是并行的)•成本(SCSI是普通接口)•z系列的兼容性•环境(空间和能源)2-5. FlashCopy是什么?列出运用该技术的主要产品,并作简要介绍。
FlashCopy是FAStT上一项高级功能,它的作用是即时产生一份在这个时间点上的数据卷拷贝(Point-in-Time Copy)。
这份拷贝的内容和原始数据卷是完全一样的,就像照片一样,于是又被称作“快照”。
2-6. PPRC的主要作用是什么?列出该技术的主要产品,并作简要介绍。
PPRC是一中容灾系统,对于IT而言,就是为计算机信息系统提供的一个能应付各种灾难的环境。
2-7. 虚拟磁带服务器的主要作用是什么?有哪些主要特征。
3-1. 什么是通道?什么是逻辑通道子系统?通道的种类以及与通道子系统之间的关系是什么?并举例说明。
DCS系统配置说明
TELEPERM® XP DCS系统配置说明本方案是为定洲电厂一期工程2×600MW机组所配置的分散控制系统,其配置基准参照技术规范书中的I/O清单。
本配置方案见第三卷附件15的DCS配置图,其技术细节见以后各章节。
我方保证本方案所供设备是适用的,先进的,能适用于定洲电厂一期工程2×600MW机组,并能全面满足用户的要求。
一、概述西门子TELEPERM® XP分散控制系统是以电厂安全、经济、优化运行为目标的电厂分散控制系统,它紧密结合电厂的实际生产过程,以功能及被控设备为对象,经分层及分布的软硬件设计,统一的数据管理和数据格式以及人机接口来实现最优化的控制及运行策略。
TELEPERM® XP系统在硬件及软件分配上并不完全以DAS、MCS、SCS及FSSS来设立子系统,而是以被控对象以及功能区域来设立子系统,如给水系统、燃烧系统、风烟系统等。
这样的分配方案面向现场,使得一个设备的控制,包括输入/输出、报警、联锁相对集中在一块或几块模件,一个子系统的控制集中在一个CPU中,提高了单一对象处理的独立性,大大减少了DCS系统内信号的通讯量。
大量的事件处理在I/O总线内,甚至在智能I/O模件内实现,而不需要经过通讯总线,既提高了安全性,又降低了总线通讯的负荷。
TELEPERM® XP系统的控制等级可分为机组级,功能级,单项级,见下图:机组级功能级单项级过程设备TELEPERM® XP系统的控制等级TELEPERM ® XP 系统可分为 AS620(自动控制系统),OM650(操作监视系统), ES680(工程设计系统)及 SINEC H1 FO (总线系统),见下图:TELEPERM ® XP 系统组成从功能上说,AS620主要实现电厂的自动化控制(安全运行),OM650主要实现过程控制,过程信息及过程管理(经济及优化运行),SINEC H1 FO 主要完成数据通讯, ES680主要完成系统的组态。
esa 标准
esa 标准
ESA标准通常指的是电气/电子组件(Electrical/Electronic Component,简称ESA)的标准。
这个标准通常用于规定电气/电子组件的设计、性能、测试和认证等方面的要求。
具体的标准可能因应用领域、国家和地区而有所不同。
一般来说,ESA标准涉及到以下方面:
1. 电气性能:包括电压、电流、功率、效率等方面的要求。
2. 机械性能:包括尺寸、重量、材料、耐久性等方面的要求。
3. 环境适应性:包括温度、湿度、振动、冲击等方面的要求。
4. 安全性能:包括电气安全、机械安全、辐射安全等方面的要求。
5. 兼容性:包括与不同设备、系统之间的互操作性和兼容性等方面的要求。
ESA标准的制定通常由相关的标准化组织或机构负责,例如国际电工委员会(IEC)、美国国家标准学会(ANSI)、欧洲电信标准协会(ETSI)等。
这些组织或机构会根据市场需求和技术发展,不断更新和完善ESA标准,以推动电气/电子技术的发展和应用。
并行工程(SE)介绍
并行工程(SE)介绍
案例:波音飞机设计与生产工艺的同步工程
美国波音飞机制造公司投资40多亿美元,研制波音777型喷气客机,采用庞大的计算机网络来支持并行设计和网络制 造。从1990年10月开始设计到1994年6月仅花了3年零2个月就试制成功,进行试飞,一次成功,即投入运营。在实 物总装后,用激光测量偏差,飞机全长63.7m,从机舱前端到后端50m,最大偏差仅为0.9mm。 AT&T公司在生产 计算机配套印刷组产品时,由于原来的设计中未考虑生产工艺性问题,致使产品质量低下,合格率仅为5%。采用并 行设计以后,利用计算机虚拟检测,找出设计中的缺陷,使产品合格率达到90%。
传统设计过程
并行设计过程
并行工程组成及信息流
并行工程在技术支持上的要求
1. 一个完整的公共数据库,它必须集成并行设计所需要的诸方面的知识、信息和数据,并且以统一的形式加以表达。 2. 一个支持各方面人员并行工作、甚至异地工作的计算机网络系统,它可以实时、在线地在各个设计人员之间沟通信息、发现并调 解冲突。 3. 一套切合实际的计算机仿真模型和软件,它可以由一个设计方案预测、推断产品的制造及使用过程,发现所隐藏的问题。此问题 是实施并行工程的“瓶颈”。
什么是并行工程பைடு நூலகம்
并行工程实质 ——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。
并行工程具有如下特点: 1. 强调团队工作(Team work),团队精神和工作方式. 2. 强调设计过程的并行性. 3. 强调设计过程的系统性 设计、制造、管理等过程不再是一个个相互独立的单 元,而要将它们纳入一个整体的系统来考虑,设计过程不仅出图纸和其它设计资 料,还要进行质量控制、成本核算,也要产生进度计划等。 4. 强调设计过程的快速反馈 并行工程强调对设计结果及时进行审查,并及时反 馈给设计人员。
生产管理--华为各传输设备介绍 精品
目录1 引言 (2)2 对每种模型建议的设备和配置 (4)3 华为公司建议设备的关键特性 (10)3.1 O PTI X OSN9500设备的关键特性 (10)3.2 O PTI X OSN7500设备的关键特性 (12)3.3 O PTI X OSN3500设备的关键特性 (14)3.4 O PTI X OSN2500设备的关键特性 (15)3.5 O PTI X10G(M ETRO 5000)设备的关键特性 (16)3.6 O PTI X2500+(M ETRO3000)设备的关键特性 (17)3.7 O PTI X OSN2000设备的关键特性 (18)3.8 O PTI X155/622H(M ETRO 1000)设备的关键特性 (19)3.9 O PTI X M ETRO 500设备的关键特性 (20)3.10 O PTI X M ETRO 100设备的关键特性 (21)4 用华为公司建议的设备组建电信传送网的优势 (22)5 华为公司建议的设备放大器和色散配置原则 (25)5.1 155M系统 (25)5.2 622M系统 (26)5.3 2.5G系统 (27)5.4 10G系统 (28)技术建议书1引言近年来,在中国电信公司的关注和大力支持下,华为公司光网络取得了长足的发展和进步。
截至20XX年底,华为OptiX光网络系列产品在全球网上应用超过70万套,在109多个国家和地区的540多个运营商获得规模应用,规模应用于全球电信50强中的28个。
据业界著名咨询公司Ovum RHK统计:自2001年起华为在亚太光网络市场排名持续第一;20XX年华为是全球光网络市场增长最快的设备供应商(20XX年vs.20XX年全球光网络市场份额年度同比增长第一),份额达到12.8%,全球排名第二。
另外,华为公司有完整的供应链体系和质量保证措施,可保证符合标书要求的合格标的物的按时交付;还有完善的售后服务支撑体系,可为电信公司的网络建设和运营提供有力保障。
计算机系统结构
tiger September 2008
8
3种SIMD计算机
PE数从DAP 610的4096到MasPar MP-1的16384和CM-2的 65536 PE都带有浮点加速器 PE有细粒度和中粒度之分 CM-2与DAP610都是细粒度、位片式SIMD计算机 MP-1是中粒度SIMD机
tiger September 2008
9
表8.1 3种SIMD计算机
SIMD计算系统 结构和性能 语言、编译器 和软件支持
系统型号
MasPar MP-1系列
1024~16384个PE, 26GIPS或 1.3Gflops; 每个PE带16KB本 地存储器, X-Net网格加一个 多级交叉开关互连网
1K位/PE方形网格互连成 由主机VAX/VMS或UNIX 4096PE的细粒度、位片 Fortran-plus 或DAP上APAL SIMD阵列,正交4-邻位链接, 提供,主机的Fortran77或C; 20GIPS和560Mflops峰值性 与Fortran90标准有关的 Fortran-plus 能
tiger September 2008
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并行处理机的操作模型
CU PE0 P0 M0 PE1 P1 M1 PE2 P2 M2 …… PEn-1 Pn-1 Mn-1
互连网络
H·J·Siegel提出的并行处理机模型
tiger September 2008
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并行处理机的操作模型
并行处理机的操作模型可用五元组来表示 M=(N,C,I,M,R) N为PE个数 如Illiac IV有64个PE C为由控制部件CU直接执行的指令集 包括标量指令和程序控制指令 I为所有PE并行执行的指令集 包括算术运算、逻辑运算、数据寻径、屏蔽及其它每个 活动的PE对它的数据所执行的局部操作 M为屏蔽操作集 每种屏蔽将PE划分为允许操作和禁止操作两个子集 R是数据寻径集 互连网络中PE间通信所需要的各种设置模式
ESA并行设计设备概述TheConcurrentD
ESA并行设计设备概述TheConcurrentD范艳清一、并行工程在国外军工行业应用情形并行工程是通过组织多学科的设计团队,在设计的早期时期全面考虑产品的各个方面,包括研制、制造和修理保证等,并充分利用先进的质量工程方法和运算机集成环境,实现在较短的时刻内,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,美国国防先期研究打算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打算,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,美国国防部同意了并行工程的概念,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,有打算、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,在世界范畴内,已成立了专门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)实施并行工程的情形。
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。
esa数控说明书
ESA数控系统的全面解读
引言:
在现代工业生产中,数控系统已经成为提高生产效率和精度的重要工具。
其中,ESA数控系统以其卓越的性能和稳定性在全球范围内得到了广泛的应用。
本文将对ESA数控系统进行全面的解读,帮助读者更好地理解和使用这一先进的制造技术。
一、ESA数控系统简介
ESA数控系统是由欧洲航天局(European Space Agency)开发的一种高级数控系统,主要用于精密机械加工、自动化生产线以及科研实验等领域。
它采用了先进的计算机控制技术和软件算法,可以实现高精度、高速度和高稳定性的加工操作。
二、ESA数控系统的组成与功能
ESA数控系统主要由控制器、驱动器、伺服电机和反馈装置等部分组成。
其核心控制器采用了高性能的嵌入式处理器,能够处理复杂的计算任务,并通过数字信号精确控制各部件的动作。
三、ESA数控系统的应用领域
ESA数控系统广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗器械、精密仪器等多个领域。
例如,在航空航天领域,ESA数控系统被用于制造飞机发动机和火箭推进器的关键部件;在汽车制造领域,它可以用于精确切割和装配车身零件。
四、ESA数控系统的优点与优势
相比其他数控系统,ESA数控系统具有以下优点:首先,它具有极高的精度和稳定性,可以满足各种精密加工的需求;其次,它的操作界面友好,用户可以通过图形化界面轻松设置和监控加工过程;最后,它支持多种编程语言和接口协议,便于与其他设备和系统集成。
五、结论
总的来说,ESA数控系统是一种高效、精准且易用的数控系统,它为现代制造业提供了强大的技术支持。
随着科技的进步,我们期待ESA数控系统在未来能有更大的发展和应用。
东大阿尔派内部设备管理规定
设备管理规定文件编号: NW606101 生效日期: 受控编号: 密级:秘密 版次: 修改状态: 总页数 12 正文6附录6编制:商常捷审核:孟莉、王凤批准:孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司(版权所有,翻版必究)文件修改控制目录1. 目的2. 适用范围3. 术语和缩略语4. 管理规定设备管理分公司设备管理5. 引用文件NW607103《采购流程管理》6. 质量记录NR606101A“东大阿尔派设备登记表”NR606101B“设备维护申请表”NR606101C“借用设备登记表”NR606101D“设备报废申请表”附录一:东大阿尔派设备标签附录二:东大阿尔派设备编号方案1.目的规范设备管理,使公司拥有的各种设备(如微机、工作站、打印机等)处于良好状态以提高公司软件产品质量保证水平和软件产品开发效率。
2.适用范围适用于公司所有的用于软件开发及管理的设备。
3.术语和缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
4.管理规定总部设备管理4.1.1 公司内部各部门根据开发工作需要申请使用的设备,由申请人填写相应的申请单。
对于低耗品使用由申请人填写出库单,由部门负责人审核、批准;对于非低耗品的使用申请须填写NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”,须经主管副总经理批准后,由设备管理部门将NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”交给采购部门。
对不再使用的设备应及时返回给设备管理部门。
4.1.2 设备的登记对公司新进的自用设备,设备管理部门首先进行检查、确认,然后对其编号,贴上设备标签,并填写“东大阿尔派设备登记表”,方能使用。
4.1.3 设备档案设备管理部门对公司的每台设备建立档案(包括“东大阿尔派自用设备申请表”、“东大阿尔派设备登记表”、“设备维护申请表”以及其他相关资料),做好详细的记录,为设备的定期维护和故障处理提供资料。
4.1.4 设备的定期维护设备管理部门首先编写定期维护计划,并报请主管领导批准之后,对公司的每台设备进行半年一次的定期维护,对公司设备进行检查,发现问题及时处理。
功放系统介绍范文
功放系统介绍范文功放系统是指放大器和音箱等组合而成的一套音频设备。
功放(Power Amplifier)是音频系统中的重要组成部分,它负责将低电平的音频信号放大,以驱动音箱发声。
功放的性能和品质影响着音频系统的音质和效果。
功放系统由几个部分组成,包括前级、功率级和输出级。
前级是功放系统的控制中心,负责调控音频信号的大小和频率。
它接收来自音源的声音信号,并将其放大到适当的电平,以供功率级进一步放大。
前级一般采用真空管或者固态元件,以保证音频信号的传输质量。
高品质的前级可以保证音频信号的纯净度和真实度。
功率级是功放系统的核心组成部分,其主要职责是放大前级产生的音频信号,以便驱动音箱发声。
功率级通常采用功率放大器,可以将低电平的音频信号放大成更大的电流和电压。
功率级的好坏直接影响着音频系统的音量和扭曲度。
优质的功率级可以提供清晰、动态而深沉的音效。
输出级也被称为输出电路,是功放系统的最后一层,负责将放大的音频信号输送到音箱发声。
输出级通常由输出晶体管或功放管组成,可以将功率级产生的高电压和高电流传输到音箱。
输出级的设计和质量直接影响信号传输的稳定性和音质的准确性。
功放系统的音箱也是非常关键的组成部分,它负责将功放产生的电流和电压转化成声波,从而让人们听到音乐的声音。
音箱的品质和类型会直接影响音频系统的音质和扩散效果。
音箱一般分为主音箱和副音箱,主音箱是承担主要发声任务的,而副音箱则是用来扩大音场和增强音效的。
功放系统还可以与其他音频设备相连,比如混音台、麦克风和效果器等。
通过这些相连设备的调节,可以实现对声音的各种处理和控制,以满足不同场合和需求下的音频效果。
现代功放系统中,还有一些高级特性和功能,比如远程控制、数字信号处理、无线传输等。
这些特性可以极大地提升音频系统的便利性和实用性,使用户能够更加方便地享受音乐。
在选择功放系统时,用户应该考虑自己的需求和实际情况。
不同的功放系统适用于不同的音频场合,比如家庭影音、演出表演、录音棚等。
设备管理-PPT精品.ppt
(3)按设备的从属关系分 系统设备
指操作系统生成时,登记在系统中的标 准设备 (如终端、打印机、磁盘机等)
用户设备
指在系统生成时,未登记在系统中的非 标准设备。对于这类设备的处理程序由 用户提供,并将其纳入系统,由系统代 替用户实施管理。
(4)按资源分配角度分
独占设备:在一段时间内只能有一个进程使用的设备, 一般为低速I/O设备(如打印机,磁带等)
(3)充分利用各种技术(通道,中断,缓 冲等)提高CPU与设备、设备与设备之 间的并行工作能力,充分利用资源,提 高资源利用率
并行性
均衡性(使设备充分忙碌)
(4)保证在多道程序环境下,当备,使系统能有 条不紊的工作
(5)保护 设备传送或管理的数据应该是安全的、 不被破坏的、保密的
1. I/O软件系统的目标
设备独立性。用户在编写使用软盘或硬盘上文 件的程序时,无需为不同的设备类型而修改程 序就可以使用
统一命名。与设备独立性密切相关。一个文件 或一个设备的名字只应是一个简单的字符串或 一个整数,不应依赖于设备
出错处理。一般来说,数据传输中的错误应尽 可能地在接近硬件层上处理
设备管理
概述 I/O系统 设备 管理的目标、功能
I/O软件系统 设备管理相关技术 设备处理
一、概述
1、I/O系统
(1)I/O系统的组成 (2)I/O性能经常成为系统性能的瓶颈 CPU性能不等于系统性能
响应时间也是一个重要因素 CPU性能越高,与I/O差距越大
弥补:更多的进程;但进程切换多,系统开销大
统一性: 对不同的设备采取统一的操作方式,在用 户程序中使用的是逻辑设备
优点:
设备忙碌或设备故障时,用户不必修改 程序
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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。
并行设计设备是依据并行工程方法,提供的一个综合设计环境,面向所有的ESA项目。
并行设计设备是由一组联网计算机构成的,配有多媒体设备和软件工具,能够保障不同学科的专家团队应用并行工程方法设计未来的空间任务。
并行设计设备能够保证所有相关学科快速、有效的并行开展,保证在较短的时间内获得高质量的产品。
并行设计设备主要从以下几方面评价未来空间任务和新的空间飞行器概念的技术和经济的可行性:
•新任务概念评估;
•空间系统贸易和采购评估;
•系统/任务级新技术验证;
•载荷设备方案设计;
•科学要求定义和整合;
•异常研究;
•教育和培训。
并行设计设备主要用于ESA项目开发的前期,如图1所示,阴影部分为采用并行设计设备的几个阶段。
三、ESA并行设计设备构成情况
在并行设计设备中,空间飞行器设计是依据应用软件和相关的电子表格的数学模式进行的。
通过该方法将相关的一系列参数定义并通过研究进行交换,任何会影响其他学科的变化能够被快速识别并进行评估。
因此,通过该方法能够不断重复进行设计,能够方便的分析和比较不同的设计。
并行设计设备是按下述方式进行工作的:从设计早期到后期,所有空间工程领域的代表参与会议,即使传统任务在生产后期才会介入的人员,也有机会从开
始就参与到项目中,从中发现会对设计造成影响的因素。
并行设计设备是配有软件和硬件工具的一系列设计实验室,为多学科设计提供环境,为团队成员共同工作提更有效的沟通、数据交换、工程工具和数据库。
并行设计设备包含3个试验室,以及集成在一个中央大厅的一些支持和辅助的工作间。
主要的实验室有30台电脑设备,用于大型任务或设备研究。
所有的实验室由可传输数据的视频网络相连接,能够召开视频会议。
大部分的并行设计设备工作战都有统一的计算机系统,但布局、结构和配置是不同的。
在工作站中每两个使用者之间共享一个浏览器,能够用来从提取数据或显示额外的数据。
每个工作站都配有摄像机和话筒,能够使异地开发参与者获得更多的参与。
以下是并行设计设备中,每个人员的相关职责:
1.项目组组长负责管理开发。
在研发的环境下,与顾客共同定义开发和任务目标的范围,并且与并行设计设备经理选择项目成员(有时从组织外选择项目成员)。
在每一次开发中,项目组组长组织设计,监督项目组成员工作,并与系统工程师密切配合保证设计与任务目标和要求保持一致。
在开发结束,项目组组长与技术人员监督最终报告的一致性。
2.在开发中,系统工程师在项目组组长领导下进行任务的系统级分析。
系统工程师负责预算以及验证设计是否满足任务要求。
在开发中,系统工程师配合其他专业人员进行工作,能够在项目组组长不在的情况下保证开发正常进行。
3.任务分析师与项目组组长和系统工程师共同确定空间飞行器的运行环境,包括在轨分析、轨道精度。
这是研发阶段的重要环节,并对任务要求的确定和任务剖面的开发提供支持。
通过开发,任务分析师更新并优化了任务剖面。
4.场所系统和运营工程师分析支持空间飞行器所需的资源并预算空间飞行器全寿命周期的成本,与通信工程师共同选择场所位置,与成本工程师共同进行人员和设备的成本估算。
5.项目和总装、验证(AIV)工程师负责空间飞行器开发、制造、测试和总装计划的制定,确保空间飞行器按时发射,包括开发和采购时间的分析,以及确定测试模式和测试程序。
如果设计能够更简便地测试和组装,项目和和AIV 工程师应向其他专业人员提出建议。
6.风险工程师根据其他专业的设计,分析基本的空间飞行器的设计,识别任务中飞行器可能面临的风险,包括风险管理方针的确定、风险的评估和向项目组组长汇报风险,从而降低风险,提高项目成功率。
7.成本分析师负责基本设计成本的估算,为整个系统设计提供成本指导。
8.仿真工程师负责任务的仿真生成,确保能够在任务的任何时段对飞行器
运行状况进行分析。
仿真工程师还要确保仿真精确地反应近期设计和任务剖面数据。
9.配置工程师负责空间飞行器中零部件的安排,确保零部件安装在指定的位置。
与结构工程师共同生成CAD图说明如何组装空间飞行器,与项目和AIV 工程师共同分析设计组装的可制造性和易操作性。
10.结构工程师设计空间飞行器的支撑结构,包括分析发射和运行环境,确保所有的元器件能够承受所要承载的负荷。
结构工程师生成每一个零部件的CAD图,并在主储存器上进行组装,显示整个空间飞行器的几何结构。
11.姿态和轨道控制系统工程师负责能确定空间飞行器并控制其方位的系统,设计测量姿态的传感器和调节姿态的调节器,飞行器一直指向要求的方向。
姿态和轨道控制系统工程师们密切合作,确保飞行器能够满足要求。
12.发动机工程师负责发动机设计,负责选择和计算任务需要的推进剂,选择储存推进剂的容器,对发动机所用的阀门、管件进行初始设计。
13.通信工程师负责系统设计,保证空间飞行器与地面进行联系。
通信工程师将众多学科通过提交、传递并接收数据联系在一起,从而正确地支撑硬件。
14.并行设计设备数据处理工程师负责接收、转换并记录飞行器有关数据。
在数据传递到地球之前,数据处理工程师负责分析任务的目标并确定需要处理的数据和飞行器的存储能力。
数据处理工程师确定将其他子系统连接到中心处理器所需的元器件(处理单元、存储设备等)和数据总线。
15.电气工程师负责设计空间飞行器的动力系统。
电气工程师分析每一子系统的能力需求,确定空间飞行器的正动力消耗。
通过了解任务的运行环境,电气工程师选择动力系统,计算所需的电池能量,并提出动力处理系统的具体要求。
16.热力工程师负责确保飞行器上的元器件在其正常运行的温度范围内。
热力工程师分析任务剖面确定飞行器上运行环境的选择,设计主动和/或被动单元控制整个飞行器的温度。
这对科学设备尤其重要。
17.设备工程师负责飞行器上的所有设备。
设备工程师确定仪器设备和空间飞行器之间的影响,系统工程师和其他专家之间的影响,确保满足仪器设备的要求。
18.机械工程师负责飞行器上所有元器件的结构设计。
机械工程师提出所需活动部件的选择方案并根据任务或分系统要求进行选择。
19.在整个开发过程中,技术操作人员密切配合项目组组长、顾客和系统工程师工作。
技术工作者的工作包括记录设计会议讨论和结果,编写和审核所有的最终开发文档(如技术和成本报告等)。
20.技术工作者也编辑和审核所有关于并行设计设备的技术文档及其使用文
档,如不同技术领域的作业指导手册或并行设计设备使用手册。