复杂产品是电、磁、热、流体、机械、控制等多种物理系统的集成耦合作用体,这些系统的相互干涉和依赖使确定满足用户功能和性能要求的设计方案变得极其困难。本项目以两栖坦克为实例,将传统的基于"功能-结构"映射的结构化设计方法扩展为期望性能-功能-(效应)作用原理、预测性能-(效应)作用原理-结构和实际性能-结构-样机三阶段三层次的扩展循环协同决策理论,以适应各阶段需要的多精度性能分析模型为驱动,建立发散式功能-(效应)作用原理、收敛式(效应)作用原理-结构以及映射扩展式结构-样机设计方法,以分解型、消融型、融合型和传递型等四种性能匹配模式为模板,研究融合敏度分析的多级多目标遗传优化技术以及基于博弈论的协同决策策略以确定上述三阶段三层次回溯迭代状态和产品最佳设计方案。开发多任务、多粒度、多层次设计进程建模方法及运行控制机制,建立面向多任务类型、多精度性能分析模型的设计资源建设、封装及柔性集成机制。
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数据更新时间:2023-05-31
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