• 中国科技核心期刊
  • JST收录期刊

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

水中兵器动力系统协同设计思路及关键技术

刘景云 刘轶 孙涛 高慧中 刘洋

刘景云, 刘轶, 孙涛, 等. 水中兵器动力系统协同设计思路及关键技术[J]. 水下无人系统学报, 2022, 30(4): 413-421 doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.202112020
引用本文: 刘景云, 刘轶, 孙涛, 等. 水中兵器动力系统协同设计思路及关键技术[J]. 水下无人系统学报, 2022, 30(4): 413-421 doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.202112020
LIU Jing-yun, LIU Yi, SUN Tao, GAO Hui-zhong, LIU Yang. Ideas and Key Technologies of Collaborative Design for Underwater Weapon Power System[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2022, 30(4): 413-421. doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.202112020
Citation: LIU Jing-yun, LIU Yi, SUN Tao, GAO Hui-zhong, LIU Yang. Ideas and Key Technologies of Collaborative Design for Underwater Weapon Power System[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2022, 30(4): 413-421. doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.202112020

水中兵器动力系统协同设计思路及关键技术

doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.202112020
基金项目: 国防基础科研计划项目资助(JCKY2018207C132)
详细信息
    作者简介:

    刘景云(1991-), 男, 硕士, 工程师, 主要研究方向为能源动力推进技术、电控与测试技术

  • 中图分类号: TJ630.1; U662.2

Ideas and Key Technologies of Collaborative Design for Underwater Weapon Power System

  • 摘要: 我国水中兵器动力系统技术经过几十年的发展, 到现在已逐步具备自主化设计能力。然而当前形势下要求产品型号种类多、研发周期短, 原有的“基于文档的系统工程”的设计研发模式将无法满足快速设计需求。在对“基于模型的系统工程”数字化发展背景需求和现状分析的基础上, 针对水中兵器动力系统提出了关键能力技术突破与固化、基于模型驱动的协同设计、构建数字孪生样机三步走的数字化发展思路, 分析了水中兵器动力系统数字化协同设计平台架构及关键技术, 为水中兵器动力系统数字化发展提供参考。

     

  • 图  1  基于DBSE的动力组件设计流程图

    Figure  1.  Flow chart of the DBSE-based power component design

    图  2  MBSE设计基本流程

    Figure  2.  Basic process of MBSE design

    图  3  水中兵器动力系统协同设计平台架构

    Figure  3.  Collaborative design platform architecture of underwater weapon power system

    图  4  模板封装示意图

    Figure  4.  Diagram of template package

    图  5  知识库与数据库集成在线应用

    Figure  5.  Integrated online application of knowledge base and data base

  • [1] 国务院国资委办公厅. 关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知[EB/OL]. (2020-09-21)[2020-11-30]. http://www.sasac.gov.cn/n2588020/n2588072/n2591148/n2591150/c15517908/content.html.
    [2] Technical Operations. Systems Engineering Vision 2020[R]. Seattle: INCOSE, 2007.
    [3] Department of Defense. Digital Engineering Strategy[R]. Washington: Department of Defense, 2018.
    [4] NAVWAR Completes First Digital System-of-Systems Model; Increases Cybersecurity on USS Abraham Lincoln [EB/OL]. (2019-10-22)[2021-12-27]. https://www.dvidshub. net/news/348667/navwar-completes-first-digital-system-systems-model-increases-cybersecurity-uss-abraham-lincoln.
    [5] 航空制造网. 数字工程航空制造巨头提速飞机系统设计的利器[EB/OL]. (2021-06-23)[2021-12-27]. https://new.qq.com/omn/20210623/20210623A05WII00.html.
    [6] Pascal Roques. MBSE with the ARCADIA Method and the Capella Tool[C]//8th European Congress on Embedded Real Time Software and Systems (ERTS 2016). Toulouse, France: HAL, 2016.
    [7] A Model-Based Engineering Method for System, Software and Hardware Architectural Design[EB/OL]. (2021-01-15) [2021-12-27]. https://download.eclipse.org/capella/publis/An_Introduction_to_Arcadia_20150115.pdf.
    [8] Dassault Systèmes. The 3DEXPERIENCE Platform for Manufacturing[EB/OL]. (2002-01-01)[2021-12-27]. https://www.3ds.com/manufacturing/3dexperience-platform-for-manufacturing.
    [9] INCOSE. Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities, 4th Edition[EB/OL]. (2015-01-01)[2021-12-27]. https://www.incose.org/products-and-publications/se-handbook.
    [10] INCOSE. Survey of Model-based Systems Engineering (MBSE) Methodologies[R]. Seattle, USA: International Council on Systems Engineering (INCOSE), 2008.
    [11] 郭宇, 臧睿, 周璐莎, 等. 基于模型的系统工程在航空发动机控制设计中的应用[J]. 科技导报, 2019, 37(7): 96-101.

    Guo Yu, Zang Rui, Zhou Lu-sha, et al. Application of Model-based Systems Engineering to Aero Engine Control Design[J]. Science & Technology Review, 2019, 37(7): 96-101.
    [12] 马光辉, 杨海, 史小强, 等. 航空发动机数字化协同制造技术研究与应用[R]. 西安: 西安航空发动机(集团)有限公司, 2015.
    [13] 白洁, 吕伟, 张磊, 等. 基于模型的系统工程在机载电子系统领域的应用[J]. 航空制造技术, 2015(4): 96-99.

    Bai Jie, Lü Wei, Zhang Lei, et al. Application of Model-based System Engineering in Area of Airborne Avionics System[J]. Airborne Equipment and Technology, 2015(4): 96-99.
    [14] 张有山, 杨雷, 王平, 等. 基于模型的系统工程方法在载人航天任务中的应用探讨[J]. 航天器工程, 2014, 23(5): 121-128. doi: 10.3969/j.issn.1673-8748.2014.05.020

    Zhang You-shan, Yang Lei, Wang Ping, et al. Discussion on Application of Model-based Systems Engineering Method to Human Spaceflight Mission[J]. Spacecraft Engineering, 2014, 23(5): 121-128. doi: 10.3969/j.issn.1673-8748.2014.05.020
    [15] 张柏楠, 戚发轫, 邢涛, 等. 基于模型的载人航天器研制方法研究与实践[J]. 航空学报, 2020, 41(7): 023967-1-023967-9. doi: 10.7527/S1000-6893.2020.23967

    Zhang Bai-nan, Qi Fa-ren, Xing Tao, et al. Model Based Development Method of Manned Spacecraft: Research and Practice[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(7): 023967-1-023967-9. doi: 10.7527/S1000-6893.2020.23967
    [16] 卢志昂, 刘霞, 毛寅轩, 等. 基于模型的系统工程方法在卫星总体设计中的应用实践[J]. 航天器工程, 2018, 27(3): 7-16. doi: 10.3969/j.issn.1673-8748.2018.03.002

    Lu Zhi-ang, Liu Xia, Mao Yin-xuan, et al. Application Practice of Model-based System Engineering Method in Satellite Integrative System Design[J]. Spacecraft Engineering, 2018, 27(3): 7-16. doi: 10.3969/j.issn.1673-8748.2018.03.002
    [17] 秦红强, 张相盟, 陈晖, 等. IPT模式在液体火箭发动机数字化设计中的应用[J]. 导弹与航天运载技术, 2021(2): 70-73.

    Qin Hong-qiang, Zhang Xiang-meng, Chen Hui, et al. Application of IPT Mode on the Digital Design of Liquid Rocket Engine[J]. Missiles and Space Vehicles, 2021(2): 70-73.
    [18] 胡海峰, 刘芬, 许婷, 等. 液体火箭发动机协同设计平台关键技术[J]. 火箭推进, 2020, 46(4): 82-89. doi: 10.3969/j.issn.1672-9374.2020.04.011

    Hu Hai-feng, Liu Fen, Xu Ting, et al. Key Technologies of Collaborative Design Platform for Liquid Rocket Engine[J]. Journal of Rocket Propulsion, 2020, 46(4): 82-89. doi: 10.3969/j.issn.1672-9374.2020.04.011
    [19] 单小芬, 朱煜, 朱明华, 等. 基于3DEXP的船舶数字化协同设计数据承接方法[J]. 船舶与海洋工程, 2021, 37(2): 63-67, 72.

    Shan Xiao-fen, Zhu Yu, Zhu Ming-hua, et al. Data Inheriting Methods of Ship Digital Collaborative Design Based on 3DEXP[J]. Naval Architecture and Ocean Engineering, 2021, 37(2): 63-67, 72.
    [20] 王昆, 刘兵, 臧大伟, 等. 基于模型的船舶厂所异地协同设计技术研究[J]. 船舶, 2019, 30(5): 14-18.

    Wang Kun, Liu Bing, Zang Da-wei, et al. On Model-based Shipyard Remote Collaborative Design[J]. Ship & Boat, 2019, 30(5): 14-18.
    [21] 战翌婷. 船舶数字化设计软件平台关键技术研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2008.
    [22] 叶斌, 张延亭, 梁刚, 等. 船用柴油机数字化协同设计方法研究[J]. 柴油机, 2010, 32(4): 14-20. doi: 10.3969/j.issn.1001-4357.2010.04.004

    Ye Bin, Zhang Yan-ting, Liang Gang, et al. Research on Digital and Cooperative Design Method for Marine Diesel Engine[J]. Diesel Engine, 2010, 32(4): 14-20. doi: 10.3969/j.issn.1001-4357.2010.04.004
    [23] 迟振华. 船舶并行协同设计管理技术研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2016.
    [24] 中国核动力研究设计院. 国内首款基于MBSE体系架构的数字化核动力工程实验平台上线试运行[EB/OL]. (2020-12-29)[2021-12-27]. https://www.sohu.com/a/441297887_740028.
  • 加载中
图(5)
计量
  • 文章访问数:  90
  • HTML全文浏览量:  13
  • PDF下载量:  52
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2021-12-27
  • 修回日期:  2022-04-26
  • 网络出版日期:  2022-09-06

目录

    /

    返回文章
    返回
    服务号
    订阅号