Solution Reading: Beim Forward Design | 'Treffen' | Additive Fertigung

Generative Fertigung ist nicht nur eine neue Technologie bedeutet, dass es eine neue industrielle Revolution ist ein wichtiger Motor für disruptive Technologien und Systeme der Produktion und des Lebens von Menschen, deren verändert subversive nicht nur in der Herstellung und dem Service-Seite, sondern auch im Design Ende hinter dieser Pressemitteilung. Additiv denken wird ein gewisses Maß an Freiheit bringen und die Kreativität der Designrevolution zu stimulieren. ist diese Revolution nicht nur für die Personalentwicklung Produkt, sondern auch die breite Öffentlichkeit. auf der Grundlage der forward-Design und High-End-additive Fertigung Forschung und Entwicklung Gesamtlösungen und fortschrittliche zu den Wurzeln der Industrialisierung der Herstellung zurück, die Beziehung zwischen Konstruktion und Fertigung Umformung werden die Realwirtschaft in der Entwicklung und Herstellung Transformation und Modernisierung eines seltenen Fensters der Gelegenheit werden.

PERA zweite Hälfte des Jahr 2015 veröffentlichte das Unternehmen positive industrielle Re-Engineering-Strategie und Design-Beratungssystem, mehr als zwei Jahre meine Kollegen und ich schrieb eine Reihe von Artikeln ‚1-6‘ versuchen, externe Nachfrage nach Industrie-Design und Re-Design der positiven Konnotation und Erweiterung die Verfahrensschritte beschrieben. mit der Entwicklung der Technologie, Marktkenntnis und Kunden Tiefe der Praxis wurde unser Verständnis auch vertieft. als erste Ergebnisse, die In und outs von Papier und verwandte Konzepte basierten auf der vorwärts-Konstruktion und Fertigung somit durch Material gebildet Die High-End-F & E-und Advanced Manufacturing-Lösungen (im Folgenden als die Gesamtlösung bezeichnet) theoretischen Rahmen und Tools, um eine systematische Sortierung, bitte korrigieren Sie mich.

1 Geschäftsbedarfsanalyse (Warum)

PERA von der Firma fasst die verschiedenen Sektoren der komplexen Produktentwicklung Erfahrung Industrialisierung Chinas, die Analyse der Ergebnisse schwierig interne Transformation und Modernisierung der chinesischen Fertigungsindustrie, (zwei) und Kernfragen (sechs) die Ursachen (Abbildung 1) ‚3 "Und zwei Punkte der Anerkennung bekommen:

• Die neue Runde von innovativen Geschäftsmodellen unter der Revolution in Wissenschaft und Technologie und Revolution in den Industrien ist eine starke Garantie für die erfolgreiche Transformation und Modernisierung der verarbeitenden Industrie und die Verbesserung ihrer Fähigkeit zu unabhängiger Innovation.

• Das Verständnis der Beziehung zwischen Konstruktion und Fertigung aus der Perspektive des Systems Engineering ist der Ausgangspunkt und Durchbruchspunkt für die Transformation und Modernisierung der Fertigungsindustrie und der industrialisierten Sanierungskurse in der gegenwärtigen Phase.

Abbildung 1: Herstellungsprozess in China und Verbesserung der Problemraumanalyse "3"

In „Warum ist das Stadium der industriellen Reengineering Durchbruch - Transformation und Modernisierung der Wahl des verarbeitenden Gewerbes“, ein Text ‚2‘, der Autor aus der Perspektive der Wirtschaft und die Dynamik von Innovationstechnologien ‚7‘, im Einklang mit anerkannten wissenschaftlicher Entwicklung China innovative dreistufiges Straßenkarte Konzept sollte die wirtschaftliche Stärke -> technische Stärke -> wissenschaftliche und technologische Stärke -> wissenschaftliche Stärke "seine nachhaltigen Entwicklungsweg, seine grundlegende Strategie ist, so bald wie möglich Nachahmer Wirtschaft, um loszuwerden, Schritt für Schritt der japanische, amerikanische und europäische Studie Produkt-Innovation, technologische Innovation und wissenschaftliche Innovation, womit China der weltweit führende langfristige und wieder, unterteilte in drei Stufen über die Zeit ist nicht absolut Kontext, sondern in drei Stufen zur gleichen Zeit, die staatlichen Entwicklungsstrategien sollten zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt werden der Fokus ist anders und konzentriert sich auf einer gewissen Stufe die optimale Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten. das gleiche Prinzip angewandt Ökonomie und die Dynamik der Innovation und Technologie, glaube ich, dass die Industrialisierung und Informationstechnologie mit dem Ziel der Beziehung (Abbildung 2) die Schlüsselverbindung ist, Industrialisierung grundlegende Quelle der Prämisse und Grundlage der Informationstechnologie, ist Systemtechnik größer als Informationstechnologie, Informationstechnologie ist im Vergleich zu kurzem Brett, eine ziemlich langen Geschichte Haben Sie einen Zeitraum von Spielraum; Beschleunigte Integration von zwei der Tiefe des Hauptwiderspruch ist hinter der Entwicklung der Industrialisierung und Informationstechnologie, die wichtigsten Aspekte des Konflikts ist für die Industrialisierung der spezifischen Probleme und Bedürfnisse, wie Informationstechnologie-Tools verwenden, um die Modernisierung der Methoden und Mittel zur Förderung anstatt blind ihre eigene Informationstechnologie sprunghaft ‚2‘ zu verfolgen.

Abbildung 2 Klassen und Blick auf dem Zweck der Beziehung zwischen Industrialisierung und Informationstechnologie sowie die Realwirtschaft und der Realwirtschaft aus der Nicht-Vollständigkeit der Moderne, das System des TRIZ ‚8‘ zu verbessern

Figur 2 technisches System vollständiges Modell der TRIZ Pegelinformationen und physischer Objekte in Objektebeneninformation nicht diese Erfindung unterteilt ist genau Teilungsverfahren und eine Vorrichtung, Patente und Patentrecht, respectively. Ferner glaube ich, Professor Zhong Yixin zwei Definitionen (ontologische Informationen über eine Sache, ist es dieses Ding auf seine eigenen Bewegung und Veränderungen in der Art der Selbstdarstellung Informationen gegeben; Epistemology Informationen über eine bestimmte Sache, dies sind über die Hauptsache in Form von Bewegung und Veränderungen in der Art und die Bedeutung des Ausdrucks Werten) veranschaulicht ein weiteres Beispiel der Abhängigkeitsinformation für nicht-physisches Objekt Informationen.

Von der gesamten Makroperspektive Transformation und Modernisierung des verarbeitenden Gewerbes, mit wirtschaftlichen Methoden (wie Grenznutzen und das Prinzip der komparativen Vorteils) Analyse kann gefolgert werden, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg in dieser Phase sollte im industriellen Geschäftsmodell-Innovation angesiedelt werden. Das Beispiel ist eine Realität nach 20 Jahren der Bemühungen, den wirtschaftlichen Erfolg glanzlos heimischen Software-Industrie, verschiedene Software-Tools und Plattformen für industrielle Innovation im Produktdesign (CAx / PDM / ERP, etc.) auf dem Markt für die überwiegende Mehrheit der ausländischen Software-Giganten dominiert, und Kurzfristig können wir die Trends und angeborenen Motivationen für eine Veränderung dieses Status quo nicht erkennen, aber in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Anwendung industrieller Produkte gab es komplizierte Produkte, Ausrüstungen und Großprojekte in einigen wenigen Industrien.

Um den gesamten Umbau und die Modernisierung der verarbeitenden Industrie und den vollständigen Aufholprozess des industriellen Systems zu realisieren, ist es unmöglich, sich auf das "erste Chancefenster" der komparativen Vorteile der Arbeitskosten zu verlassen, sondern nur auf die "Revolution der neuen Technologie in der Brauphase". nach dem zweiten Fenster der Gelegenheit ‚(Abbildung 3). zu diesem Zeitpunkt, obwohl viele neuen technologischen Durchbrüche System erschien zuerst in den Industrieländern, sondern wegen seines technischen Systems in einem frühen Stadium, desto geringer ist der Grad des technischen Reifes und Sinn wissenschaftlicher und technologischer Kenntnisse, wenn anfälligen Ländern durch die Core-Technologie auf innovative Geschäftsmodelle und schnellen Zugriff auf die wichtigsten Punkte eines neuen Technologie-System in diesem Stadium zu brechen, aber angesichts der traditionellen Industrien in den entwickelten Ländern hat sich die Technik der Bestimmung der Route geöffnet, so dass eine Menge von Versuch und Irrtum Kosten zu sparen, Land und entwickelten Ländern wird wahrscheinlich stehen auf der gleichen Startlinie zu entwickeln, während die Industrieländer aus dem alten Paradigma der Technologiesystem Lock-in-Effekt, einige Schwellenentwicklungsland leiden kann, weil es keine versunkenen Kosten und Technologie Lock-in-Pfadabhängigkeit, kann es mehr als weiter entwickelten Länder auf das neue technisch-ökonomische Paradigma anzupassen und auch den technischen und institutionellen Führung Pionier ersetzen, so real Leapfrog-Entwicklung, was auch die Bedeutung des so genannten spurwechselnden Überholens bedeutet: Für die nachkommenden Länder sollte sich das durch die neue technologische Revolution gebotene "zweite Chancefenster" nicht nur der Nachbesserungsarbeit traditioneller Industrien widmen, sondern auch anstreben aufholen mit neu entstehenden Industrien.

3 Herstellung Transformation und Modernisierung der Fenster der Gelegenheit ‚9‘

Welche Art von Geschäftsmodell-Innovation erfolgreich Überholspur ändernden Anforderungen ‚zweites Fenster der Gelegenheit‘ nachkommen zu können? Zunächst einmal liegt der Schlüssel in der Transformation und Modernisierung des Wertes der Innovation neuen Wert für die gesamte Kette zu geben, nicht der Wert der Innovation, gibt es keine nachhaltige Entwicklung Geschäftsmodell Transformation nur eine berufliche Veränderung werden kann. Zweitens gibt globale Sicht sein muss. Tsinghua University Professor Wei Jie Anfang 2017 vorbringen, ist die dritte globale Konfigurationswert dieser Ressourcen der Welt, Technologie, Märkte, Kapital, Arbeit (Globalisierung ist die erste Entwicklung des Gebiets der Welt, und das zweite ist der globale Handel). so, innovative Geschäftsmodelle in der neuen Runde der technologischen Revolution, industrielle Revolution muss auf Technologie, Märkte basieren, Kapital, Talent, den Wert dieser staatlichen Ressourcen global optimiert die Zuordnung von Geschäftsmodell Transformation unter der neuen Runde der technologischen Revolution, die Modernisierung industrielle Revolution der wichtigsten Produktions-Unternehmen müssen Geschäftsmodellen basierte auf einer modularen Systemebene oder Systemebene Integration von Design und Herstellung innovativer rekonfigurierbaren Integration (adoptieren Abbildung 4).

Abbildung 4 Fertigungsunternehmen im Rahmen der dritten Welle der Globalisierung auf der Grundlage des Entwurfs und der Herstellung des integrierten rekonfigurierbaren Geschäftsmodells "10"

Nach den klaren Anforderungen der Geschäftsmodell-Innovation, wie zu wählen und die Landwirte haben ein zentrales Thema in dieser Herstellungs Transformation und Modernisierung und die Landwirten werden soll folgende Grundsätze und Bedingungen ‚2‘ erfüllen:

• Regression Industrie Natur (oder besser gesagt Industrialisierung): Um für eine nachhaltige Entwicklung der menschlichen Zivilisation, durch kontinuierliche Streben nach effizientem Einsatz neuer Technologien und Berufsorganisationen, und den Grad ideal Konstruktions- und Fertigungsaktivitäten als Kernmaterial Produktion zu verbessern Level (Siehe Abschnitt 2.1.2 für eine Erklärung des Idealitätsprinzips).

• Subjektivität: wirklich lassen das Unternehmen der Hauptteil der Innovation und der wirtschaftlichen Bühne werden;

• Zweck: Angesichts der Industrialisierung ist es notwendig, Klassen zu bilden und die Mängel der tatsächlichen Bedürfnisse derjenigen zu kompensieren, die die Substitution der Industrialisierung nicht überwinden können;

• Systematisch: Das Ziel von der Essenz der Industrialisierung trennen, auf der Höhe des Systems stehen und die Beziehung zwischen Design und Fertigung neu verstehen:

- fassen Sie die Perspektive des gesamten Systems Engineering Produkt, Prozess-Design und Fertigungsprozess, analysieren die Beziehung zwischen Struktur und Material und aktiv grün Fertigungssysteme bauen, grün Entwicklungsfragen geknackt;

- Mit der aktuellen Phase der Produktinnovation Bedürfnisse, helfen, das Problem der Produktqualität zu lösen und die Verbesserung der Produktqualität zu beschleunigen;

• Nachhaltigkeit: Die erste Schritt kleine Schritt Verbesserungen und Vorteile für das Unternehmen positiven Feedback, das Forschungs- und Entwicklungssystem Konstruktion und Kern der Wettbewerbsfähigkeit Anbau in einen positiven Kreislauf der Entwicklung lawinenartig, von dem kurzen Bord zu ergänzen beginnen industrielle Produktverbesserung bestehenden und Innovation beide erhalten wissen, dass diese wissen, warum wissen von und dem Zugang zu wirtschaftlicher Stärke und den Marktanteil der nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen und Industrie universitärer Forschungs Aktivierung technologischer Innovation, und dann, wissenschaftliche Innovation, Forschung und Industrie und begann im Einklang mit dem wissenschaftlichen Konzept der Entwicklung nachhaltiger Entwicklungsweg

• Durchführbarkeit: nicht viel eigene Forschung und innovative F & E-Investitionen benötigen, nicht Investitionen in Forschung Papiere zu setzen und die Gewinner werden, sondern um das Wissen und die Industrialisierung Make-up für Schritt werden kleine Schritte erhalten zu erreichen, um ihre Effizienz zu verbessern, um die Innovation Das Hauptgeschäft erhält schnell Vorteile;

Abbildung 5: Herstellungsprozess in China und Verbesserung der Lösungsraumanalyse

Auf der Grundlage der obigen Analyse, in Reaktion auf die chinesische Wirtschafts Transformation und Modernisierung Prozess, der starken Nachfrage nach Innovation und bieten eine Landung Implementierung von Lösungen für das „Made in China 2025“ in der Integration von Konstruktion und Fertigung, Forschung und Entwicklung für das „Made in China 2025“ in der Lean R & E-Basis ist so konzipiert, Lösungen auf der Firma PERA radikale Reform vorgeschlagene Vorwärtsentwurf basiert bereitzustellen und additive Fertigung von High-End-R & D und fortgeschrittenen Fertigungsbasierte integrierte Lösungen (Abbildung 5).

2 Begriffe Definition (Was)

Wie in dem Produkt-Design-Methoden und PLM Bereich seltener nicht aus westlichen Ländern kommen, entspricht nicht direkt auf den englischen Begriff, aber mit unterschiedlichen chinesischen Charakteristika, aus zwei hinsichtlich der Produktion und F & E-Transformation und Modernisierung der Praxis China, zwei im Laufe der Jahre mit der Vertiefung der damit verbundener Technologien den reif, Marktbewusstsein und Kunden Praktiken, ‚forward-Design‘ und ‚Industrie-Re-Engineering‘ durch subtile Veränderungen in der Evolution definiert ist, zu verbessern, hat es erreichte nun einen relativ reifen und stabilen Zustand, die neueste Version Definiert wie folgt.

'Forward-Design (systematisches forward-Design; forward-Design-Lösung System auf Basis von System-Engineering-Methoden)'

Zu treffen, um die Möglichkeiten, die neue Runde der technologischen Revolution und industrielle Revolution und die Herausforderungen durch die Transformation und Modernisierung des verarbeitenden Gewerbes auf theoretischen Methoden und Prozessmodelle für Systeme Engineering-Framework zur Steigerung brachte Holz durch die neue Technologie-System als Ausgangspunkt repräsentiert das Denken für verbessertes Design von künstlichem physikalischem System, originellen Design und Technologie R & D-Szene, können Sie lernen, Engineering-Methoden und Mittel der Verdauung und Absorption von verschiedenen bestehenden Technologien und umzukehren, nicht Plagiat Haus für die Mittel und Zweck, zu imitieren das Design und die Herstellung von künstlichem physikalischem System zu verbessern Integrationsfähigkeiten, Design-Aktivitäten und die Fähigkeit der unabhängigen Innovationsfähigkeit von Unternehmen und sozialer nachhaltiger Entwicklung, Design-Methoden und Lösungen Beratungssystem.

"Vorwärtsentwurf der einfachen Definition"

System Engineering-Framework Holz Denken und Technologie als Ausgangspunkt für die Gestaltung der künstlichen Verbesserung des physikalischen Systems, originellen Designs und F & E, Konstruktion und Fertigung Integrationsfähigkeiten zu erhöhen, um das künstliche physikalische System, unabhängige Innovationsfähigkeit sowie Wirtschaft und Gesellschaft zu verbessern die Designkapazität für eine nachhaltige Entwicklung, Methoden und Lösungen Beratungssystem.

"Redesign für Industrieprodukte"

Einer der positiven Geschäftsszenarien entworfen für (die dritte Phase der Entwicklung technischer Systeme S-Kurve) der körperlichen Arbeit in einem reifen System, nicht die funktionale Nutzung ändern, Höhe System nach muss stehen, erneut zu prüfen, mit der Wert, Funktionalität und Energie Sicht, um die natürliche Art und Weise, mit computergestützten Innovation, Simulation und Optimierung, additive Fertigung, wie Holzverarbeitung und andere bahnbrechende neue Technologien, neue Verfahren, neue Materialien zur Neugestaltung des gesamten Systems von Produktdesign, Prozessdesign, Materialien, Design und Herstellungsprozess zu folgen , Die optimale Kombination von Funktion, Struktur und Material des neugestalteten künstlichen physikalischen Systems während des gesamten Lebenszyklus bringt die Evolution des künstlichen physikalischen Systems entlang der S-Kurve näher an die von der Natur gegebene Grenze.

2.1 Konnotation

Warum verfolgen wir einen integrativen Ansatz für das Reverse Design in der Definition von "Forward Design"? Was ist die Beziehung zwischen Forward Design und Reverse Design? Warum "System Engineering als Framework" in der Definition von "Forward Design" hervorheben 'Material gedacht als Vertreter eines neuen Technologie-System als Ausgangspunkt zu erhöhen, Warum? ‚industrielles Re-Engineering‘ die Definition von ‚Wert, Funktionalität und energetischer Sicht‘ zu erwähnen, und ‚der natürliche Art und Weise folgen?‘ lassen Sie uns auf die Angelegenheit zurück Ursprung und Natur des Systems, und unter dem Gesichtspunkt der systematischen und systematischen Evolution, denken wir über die Bedeutung von "forward design" und "industrial redesign" nach.

2.1.1 Vorwärtsentwurf und umgekehrtes Design

Überprüfung von China Industrialisierung, komplexe Produkte und Ausrüstung Forschung und Entwicklung Modus in der Abbildungsoptik, die Verbesserung Modifikationen und dann durch den Prozess der Entwicklung des Low-End bis High-End-unabhängig entwickeln R & D-Modell in jeder historischen Periode gesehen werden kann, kann gesagt werden, positiv zu sein, Design und Engineering-Mode-Hybrid-umzukehren, aber jedes Mal, wenn die Vorwärts- und Rückwärts-Engineering-Design unterschiedlicher Anteil, nach und nach in das vorwärts-Rückwärts-Design führt, wurde durch Berücksichtigung der dominanten entworfen und diesen Prozess begleitet, Reverse Engineering und forward-Design Von der Fähigkeit zum Reifegrad steigt auch. Betrachten Sie zunächst den Reifegrad der Reverse-Design-Fähigkeit, um den Prozess '3' zu verbessern.

Auf der Grundlage der Abbildung von Nachahmung ‚ursprünglichen quasi Gesetz‘ ist eine typische Umkehr Design-Aktivität, insbesondere in der generischen Abbildungsprozessausrüstung zuvor, eine große Anzahl von relativ geringen Aktivität Rückwärts Design (roter Pfeile in Fig. 6), das heißt nur durch anti-Art Zeichnungen zu schieben, um das anti-Design schieben, ohne dass die ursprüngliche Forderung rückgängig zu machen. in einer zunehmend globalisierten Wirtschaft, in dem Markt heute, Nachahmung Mapping nicht möglich ist, und keine Notwendigkeit für die Schwellenländer, von der Einführung Verdauung und Resorption von ausländischen fortgeschrittenen Produkten und Technologien oder Analyse bestehender Technologien und Produkte von in- und ausländischen Konkurrenten begannen, dann zu verbessern, Änderungen, Innovation, Forschung und Entwicklung Industriekomplex für die Entwicklung Modus, unüberwindliche historische Phase der Entwicklung wesentlich ist, Seine Rolle besteht darin, auf den Schultern von Vorgängern oder Giganten zu stehen, das F & E-Team zu schulen und ihre Kernwettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Fig. 6 verschiedene Reifegrade des umgekehrten Designs in der Systemtechnikeinheit V, Modellausführungsform '3'

Für die Einführung des Entgelts für Rechte an geistigem Eigentum wie Patente und Zeichnungen aus dem Ausland Verdauung und Resorption, erfordert spezifische Analyse spezifische Bedingungen für die Einführung nur mit wenig oder gar keine Mühe aufgewendet Verdauung und Resorption, gleichbedeutend mit dem niedrigen ‚Original quasi Gesetz‘ Anfang zu retten die umgekehrte Design-Ebene, es halbwegs klar wird gestartet Kopie schluckt, sie beendete nicht nur den gesamten Prozess forward-Design des gesamten Inhalts, zureichende forward-Designs. für nach über die Einführung der Verdauung und Resorption, aufgrund der technischen Risiken konzentriert und Steuerhinterziehung die ‚ursprüngliche quasi-Methode‘ für verschiedene Zwecke, muß Schubumkehrer umfassen eine hohe Aktivität des Reverse Engineering (grüne Pfeile in Fig. 6) zu verlangen.

Die Analyse des Stands der Technik von 7, die auf dem umgekehrten Entwurf basiert, zeigt den Fluss "3".

Für die nächste unabhängige Forschung und Innovation Modus Analyse der in- und ausländischen Konkurrenz bestehender Technologien und Produkte im Wesentlichen vor, ist die Einführung von Absorption und Verdauung und Resorption Muster das gleiche, der einzige Unterschied ist in, ob die Entwicklung der Spitze der Marktnachfrage und Geschäftsanforderungen umfassen Entwicklung und Analyse. Daher ist der Stand der Technik-Analyse (siehe Fig. 7 Fahrspuren beispielhaftes Ablaufdiagramm gezeigt ist) enthält das Rückwärtsverhältnis der Einführung von Absorption und Design-Aktivitäten höhere Ebene (gelbe Pfeile in Fig. 6), aber auch in unabhängigen Forschungs vorwärts-Rückwärts-Design-Innovation-Modell unter Design-Framework.

Da das System funktioniert, ist, um sicherzustellen, dass die Anlage macht es richtig, und zwar schnell, um eine Methodik, so dass die Abhängigkeit von Systemen Engineering-Framework oder der Grad der Einhaltung des Systems-Engineering-Prozesses, nicht nur ein Maß für Reverse-Engineering-Capability Maturity ein wichtiger Indikator, ist es ein wichtiger Indikator für forward-Design Capability Maturity. vorwärts Kapazitätsaufbau ist so konzipiert, um den Prozess der Akkumulation von einem langfristigen, dynamisch, systematischem, eklektisch, Gangjumuzhang zum System Engineering-Framework zu entwerfen und zu integrierten, zu lernen und zu üben Herstellung in die Richtung, drücken Sie niemals das verfahrenstechnischen Anlagen Low-Level ‚vorwärts‘ Design, System-Engineering-Prozess-Modell Ansatz zur Führung von positivem Produktdesign, Prozessmodellierung Ansatz zur Systemtechnik Leitung von Design Produkt- und Prozess nach vorn, und schließlich basierte Systeme Engineering-Framework zu erreichen (Produkte, Materialien, Prozesse) Entwicklung und Herstellung von integrierten, voll vorwärts Gestaltung des gesamten Zyklus System Lebensdauer, die endgültige Fertigstellung des Low-End bis High-End-Design-Fähigkeit Reif nach vorne zu verbessern, den gesamten Prozess.

2.1.2 forward-Design und generative Fertigungs

Bezieht sich auf einen Herstellungs diskreten Zusatzstoffes basierend auf ähnlichen mathematischen Kalkül - Stapelprinzip, und dreidimensionale Datenlaufwerk Computerteil Steuerung zu erreichen präzisen steuerbar, die Materialschicht durch Schichtherstellungstechniken, um die direkten digitalen Fertigungsteile zu erhöhen, im Vergleich zu anderen Materialien und reduzierenden Stoffen. Es ist nicht nur eine neue Methode der Herstellung und Verarbeitung, sondern auch ein wichtiger Motor in der neuen Runde der technologischen Revolution und industriellen Revolution, die die Produktionsweise und Lebensweise der Menschheit verändern wird. disruptive Technologiesystem. diese in subversive reflektiert wird, zusätzlich zu dem neuen Herstellungsverfahren gebracht wird, kann die Genauigkeit schnell auf einer Vorrichtung hergestellt werden, die Teil einer komplexen Form, eine wesentliche Verringerung der Anzahl der Teile und Verfahrensschritte, kürzere Verarbeitungs war Zyklus, spart Rohstoffe, reduziert den Energieverbrauch und viele andere Vorteile, noch wichtiger, es erreichte das strukturelle Design, Hochleistungsmaterialien, die Integration komplexer Bauteile und für die makro-strukturelle Design und Mikrostruktur der Materialaufbereitung mit Revolutionäre Veränderung: '11 -15 '

• Additive Additive Manufacturing hinter der Technologie Denken ein revolutionäres Design, wird es vollständig geöffnet Joch Design, DFM (Fertigung), EDA (Montag) und andere traditionelle Design-Methoden auf Basis von Material erzeugte geringe Reduktion kommt, können Designer Die Beziehung zwischen Design, Prozess, Design und Fertigung ist in Bezug auf Wert, Funktion und Energie nicht mehr kausal und auftragsabhängig sondern ermutigen sie lebende Systeme, um die natürliche Art und Weise zu folgen groß / sehr große Komponente oder Struktur des Systems, komplexe / super-komplexe Komponenten oder Struktursysteme, Low-Cost-Design-Innovation und mehr Sorten von kleinen Mengen von personalisierten Produkten und Rapid Manufacturing zu erreichen, sowie Erstellen Sie außergewöhnliche Strukturen, um außergewöhnliche Funktionen zu erreichen.

• Schweißen des traditionellen Herstellungsverfahren, Wärmebehandlung und Plattieren, Sprühen, Beschichten, Oxidation, Verbindungen, Oberflächenhärtebehandlung wird implementiert, um die Materialeigenschaften und die Mikrostruktur denaturiert umfangreiche makroskopischen Mittel einzustellen. Additive Fertigung das Material als Ausgangspunkt es subtil ist, digital gesteuerte Mittel, erfindungsgemäß zugleich Teil des Herstellungsprozess hergestellten Materials (auch die kreativen Verbundteilchen zusammen unterschiedlichen Materialien, auch neue Materialien synthetisieren) erreicht, während die Materialaufbereitung in der Herstellung von Teilen. kommende traditionelle Wahl der Materialien seriell-Umwandlungs Verfahren zur Herstellung und Verarbeitungstechnologie und geformt, in einen parallelen Prozess, Mikro-Makro-Lenkung, Strukturmechanik Durchbruch mit dem Material, in Kombination zu erreichen, um die Leistung des Produkts zu verbessern sich, die Struktur und die Eigenschaften des Materials und der Herstellungsprozess komplizierteren , präzise Steuerung, und neue Materialien digitale Hochleistungskapazität hergestellt, insbesondere Hochleistungs-Ungleichgewichts Materialien, hochaktive refraktäre Materialien schwierig Gradienten Hochleistungsmaterialien hergestellt zu erreichen, und mehrskaligen Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen und neuen Materialien / Herstellung von Metamaterialien.

• Kann erwartet werden, mit der 3D-Drucktechnologie Maßstab Industrialisierung, das traditionellen Verfahren, die Produktionslinie, das Fabrikmodell, wird die Industrie-Kette eine Kombination aus Tiefenverstellung Preßfläche geteilt, um die Industriesektoren und Produktkategorien von spezialisierten Fabriken hergestellt produzieren industrielle Organisation Barrieren nach und nach verschwinden, und dann offenem Ende der Ära (Endkundennachfrage Kundennachfrageseite gerecht zu werden): Ersatzteillager auslaufen werden, und so vor-Ort-Herstellung und Reparatur Effizienz Wartung Support-Modell werden der Mainstream, Waffen und Ausrüstung Typ oder Träger werden Bildung und Laser-Reparatursystem mobilen Schlachtfeld, sowie Produktionsfläche ist nach und nach auf der Bühne, verteilte Fertigungsindustrie Cloud, Networking, Technologie der virtuellen Realität basiert auf ubiquitär fast Null Grenzkosten der Produktion Modellherstellung, Herstellung und andere Gemeinschaft wird Wirklichkeit werden .

• Schließlich als neues Mitglied der Familie von Fertigungstechnologien, additive Fertigung, während eine revolutionäre neue Technologie, die Entwicklung hat ein großes Potenzial, aber es bleibt komplementär und traditionelle Herstellungstechniken zu sein, und die traditionelle Herstellungstechniken Subversion nicht ersetzen Künstliches System zur Herstellung physikalischer Systeme wird eine neue Ära der additiven Materialien, Materialien, Materialabhängigkeiten und Prozessintegration einläuten.

Lassen Sie uns Holz erhöhen aussehen von durch additive Fertigung, Herstellung und Mikro-nanobionische Fertigung und andere fortgeschrittene Fertigungstechnologie subversiver der traditionellen Design-Methoden und Fertigungstechnik aus Sicht der TRIZ technischer Systementwicklung und Trends für die neue Runde vertreten Denken Wissenschaftliche und technologische Revolution und die Förderung der industriellen Revolution.

Nach der Entwicklung der TRIZ, Technologiesysteme (dh künstliches physikalisches System) der objektiven Gesetze (Abbildung 8) zu folgen und ihren eigenen idealen Grad zu verbessern (dh so wenige Ressourcen wie viele nützlichen Funktionen zu erreichen) als Ziel der Entwicklung, Technologie System während der Evolution ist ein Widerspruch aufgrund der Unvereinbarkeit der verschiedenen Subsysteme in der Systementwicklung, die Menschen ohne Kompromisse vorhandene Ressourcen nutzen, müssen Konflikte zu lösen und technisches System erreichen die einfachen Struktur besteht - eine einfache Funktion, die komplexe Struktur - komplexe Funktionen, dann Zur einfachen Struktur - die Entwicklung einer komplexen Spirale der Spiralentwicklung (Abbildung 9) '16'.

Abbildung 8 Struktur des evolutionären Trends technologischer Systeme in der modernen TRIZ-Theorie '17'

Abbildung 9 TRIZ-Theorie der Evolution der technischen Systemtrends im technischen System von einfachen Strukturfunktionen zu komplexen Strukturfunktionen und dann zu einer einfachen Struktur - komplexe Funktionen der spiralförmigen aufsteigenden Entwicklung der Anwendung '16'

Um das ultimative Ziel zu erreichen, den idealistischen Grad der technologischen Systementwicklung zu erhöhen, nimmt man gewöhnlich die Formel des idealen Grades an (idealer Grad = Summe der nützlichen Funktionen / (Summe der schädlichen Effekte + Kosten)), Value-Engineering-Ansätze, wie die Verbesserung der Performance bei gleichzeitiger Kostenreduzierung etc. Im Gegenteil, TRIZ's paradoxes Ideal-Endergebnis (kurz IFR), also keine Material- oder Energieressourcen, nein alle Kosten, die gewünschte Funktion) zu erreichen ‚dieses Konzept verwendet werden, um die Einstellung zu brechen, Menschen zu ermutigen, endlose Unendlichkeit ideale Maß an technischen Systemen Vater von TRIZ Altshuller zu verfolgen, sagte:‘ das Endergebnis ist ein idealisierte Lösungen für alle unglaublich und erstaunlich beste, sechste Klasse Erfindung, wenn es nicht vorhanden ist, so scheint es, virtuellen, fantasie, seltsam‘zu sein, aber die Geschichte der menschlichen Wissenschaft und Technologie hat diese Science-Fiction fortgesetzt Die fantastische Fantasie wird Wirklichkeit.

Derzeit Schwierigkeiten und Herausforderungen Phase Additivsystem Fertigungstechnologie bei der Entwicklung von Anwendungen angetroffen wird in technischen Systemen Evolution (wie versucht, die Systemintegration Prozess der Evolution zu überschreiten, zu Mikroevolution ideal für diejenigen, die Substanz) zu lösen.

Betrachten wir nun die Konnotation und das Wesen von Design, Herstellung und Industrialisierung mit dem evolutionären Denken, das das idealisierte Endergebnis verfolgt und den idealen Grad des Wissenschafts- und Technologiesystems verbessert.

Ist entworfen, um einen bestimmten Zweck menschlicher zu erreichen (über die objektiven Anforderungen in die künstlichen System Bedürfnisse gerecht zu werden, einschließlich künstlichen abstrakten physikalischen Systemen und künstliche Systeme) und kreative Aktivitäten durchgeführt. Die Nachfrage ist die Quelle für das Design, die Art des Designs ist innovativ, Ist es, eine idealisierte Form der menschlichen Existenz (einschließlich Produktion, Leben und Kommunikation) mit dem ultimativen Ziel des Designs zu schaffen, die nachhaltige Entwicklung und Evolution eines komplexen Systems von Menschen, Natur und Gesellschaft zu sein (Abbildung 10).

Abbildung 10 aus den menschlichen, natürlichen und sozialen Beziehungen zwischen den drei Ansichten Design '1'

Herstellung bezieht sich eng auf die Ergebnisse von Arbeitskräften, Werkzeuge, Maschinen, Chemie, Formel oder andere für die Produktion entwickelt biologische Verfahren oder die Herstellung von künstlichen physikalischen Systems zu erfüllen Nachfrage, vor allem in den Rohstoffchargen in Produkte. Generalized Herstellung manchmal einschließlich Front-End-Design. aber in der Tat kann es von der Definition des beide zu sehen ist, reiche Bedeutung entwickelt, ist es nicht nur künstliches physikalisches Docking-System zu schaffen, sondern auch das Design von künstlichem abstraktem System.

Industrial (Industrie) ist, um die nachhaltige Entwicklung der menschlichen Zivilisation, durch kontinuierliche Streben nach effizientem Einsatz neuer Technologien und Berufsorganisationen, und das Niveau der materiellen Produktion auf die Konstruktion und Fertigung Aktivitäten als Kern zu verbessern.

Also, das Ideal der kontinuierlichen Verbesserung der Konstruktion und Fertigung Integration der Industrialisierung (Industrie) in Richtung des idealen Endergebnisses nur so, dass die menschliche Gesellschaft seit geraumer Zeit früh in der Entwicklung und Herstellung von Hand-workshop-Stil von einem niedrigen Niveau von ‚Integration‘ (Design werden nicht unabhängige technische oder wissenschaftliche Subsystem, sondern nur ein Teil des Prozesses der Herstellung), sind zwischen dem 18. Jahrhundert die erste industrielle Revolution Großbritannien und die zweite industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts deutsch-amerikanischen Fertigungs Subsystem und Subsystem-Design beginnen uneben Entwicklungsstadium, und dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts bis heute von der traditionellen zur modernen Systemtechnik Systemtechnik (dh modellbasierte Systemtechnik) in der Informationstechnologie begann das Niveau des Product Lifecycle Management und systemweite '18 zu transformieren und aktualisieren ‘, dann wird der Stromfluss, um uns von Makro mikroskopischem Mechanismus vollständig das Design öffnen und einzusperren Barrieren und die Barrieren zwischen Fertigung im industriellen Maßstab und schließlich hin zu einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung und Herstellung vollständig integriert. • Jeremy Rifkin in„Null marginal Cost Society "ein Buch beschreibt das Internet der Dinge und additive Fertigungstechnologie disruptive Auswirkungen auf die menschliche Gesellschaft, als Das Ideal der Industrialisierung historischen Prozess zu erhöhen zeigt das Bild sehr faszinierende Zukunft kollaborative Ära des Teilens.

Für die Entwicklung der evolutionären Designtechnologie-Subsystem, auf die Vorwärts beziehen über Auslegungskapazität Upgrade Prozessreife dargelegt, ist sein Kern die Integration von Produkt-Design, Material und Verarbeitung.

Für die Entwicklung der Technologie Evolution Subsysteme Herstellung, das ursprüngliche Material reduziert aus dem frühen Menschen der Steinzeit der Herstellung, zu Bronze und Eisenzeit und andere Original-Material Fertigung, bis in die Neuzeit begann in der modernen Fertigung und reduzierte Material und anderes Material Herstellung von zwei industriellen Revolutionen begonnen parallel Entwicklungszeit, und dann an den Anfang dieses Jahrhunderts in die generativen Fertigung bei industriellen Anwendungen, und dann in Richtung denkt, bewegen, um Holz-Design und Fertigung zu erhöhen Integration und die Erhöhung Material wie Holz zu erreichen, Schnittholz, Mikro-nanobionische und andere Herstellungsverfahren sind abhängig von Eine neue Ära der Konvergenz (Abbildung 11).

Abbildung 11 Vom Menschen und von der Spirale ausgehende Entwicklung der Fertigungstechnologie "10"

Im Hinblick auf die Industrialisierung (Industrie) -> die Fertigungsindustrie Upgrade -> Konstruktion und Fertigung Integration -> Weiterleiten Design -> Zweck durch die Beziehung zwischen Denken und additiven Fertigungsmaterialien, nämlich ‚Konstruktion und Fertigung Integration‘ sollte vollständig und die die Art der Industrialisierung (Industrie) auf Basis additive Fertigungstechnologie System Additiv Denken stellt das künstliche physikalische System. Deshalb haben wir das ‚additive Denken und in der Definition von‘ forward-Design ‚in der Evolution von Junior bis Senioren Richtung betonen Additiv-Technologie als Ausgangspunkt ‚die Erhöhung der materiellen und technisches Denken betont ist die Integration von Konstruktion und Fertigung Fähigkeiten des Ausgangspunktes und der zur Verbesserung der‘ Integrationsfähigkeit die Konstruktion und Herstellung von künstlichen physikalischen Systemen drei Ziele als forward-Design des Kapazitätsaufbaus zu verbessern Eins

2.1.3 Industrielles Redesign und industrielle Remanufacturing

Als eines der zukunftsweisenden Geschäftsszenarien bietet die Definition des industriellen Redesigns spezifische technische Hilfsmittel - "in Bezug auf Wert, Funktion und Energie", "auf natürliche Weise" und im Einsatz von computergestützter Innovation, Simulation und Optimierung, additive Fertigung, Materialherstellung und andere Durchbrüche in neuen Technologien, neue Prozesse, neue Materialien Redesign ... '.

Wert Sicht ist das Kernkonzept der TRIZ die ideale Technologie, um die Systementwicklung Trend der ersten des Trends zu verbessern, einschließlich den methodischen Werkzeuge von TRIZ technischen Systementwicklung Trendsystem, Value Engineering, und TRL, MRL, IRL, Reif SRL und anderen Bewertungsmethoden.

Funktionale Sicht, ist eine fundamentale Sicht der Ingenieurpraxis im Kern des Körpers eines künstlichen Modells eines physikalischen Systems (Abbildung 12). Es ist nicht nur auf TRIZ und deutschen Schulen der Entwurfsmethodik betonte Sicht, Systemanalyse, Wissen und physikalischer Effekte Eckpfeiler der Wissensbasis innovativer Technologielösungen, sondern auch die Verwendung von gemeinsamer Verletzung Urteil weltweit anerkannten Patentklassifikationssystem der Erfindung zum Patent, Rechter Patentanmeldung im Rahmen von Planungsanforderungen Schutz, kreativer Beurteilung der Patentprüfung, Patentstreitigkeiten gleichwertiger technischen Sicht. und funktionelle Sicht zu dieser Ansicht gegenüber, das Gebiet oder in der Industrie der Produktstruktur Sicht. Vorteile der Funktion Sicht ist, dass die Industrie, Disziplinen und Produktkategorien kategorien~~POS=HEADCOMP Mentalität und Barrieren zu brechen, zu Stein Hügel erreichen kann lernen. in unserem die Gesamtlösung ist eine der Grund funktioneller Sicht, für die Produkte, funktionelle Materialien und Prozess Ontologie-Modell integriert Design in 13 gezeigt.

Abbildung 12 Ontologiemodell des künstlichen physikalischen Systems (Teil) '19'

Abbildung 13 Funktionelles Ontologiemodell '19'

Sicht ist das Kernkonzept der Energie für eine nachhaltige Entwicklungsziele, sollten und Öko-Design und grün Fertigungsanforderungen, die Qualität der künstlichen physikalischen Systems Energiefluss, die Methoden der TRIZ-Tools einschließlich der technischen phylogenetischen Flow Trends und Entwicklungen bei der Verbesserung der Energie verbessern Transfertrends und Analyse.

Folgen Sie die natürliche Art und Weise, bezieht sich auf die Nachahmung der Natur, die biologischen Studie, die Art des Lernens, die Verwendung neuartiger Synthesestrategie inspiriert von biologischen und biomimetischen Prinzipien aus der Natur zu entwerfen außergewöhnliche Struktur, synthetische organische, anorganische, organische - anorganischen Hybrid-Strukturmaterialien und Funktionsmaterialien (14, 15) ebenso wie die physikalischen Auswirkungen der technologischen Wissensbasis und innovativer Lösungen Wissen von TRIZ ist eine wissenschaftliche Zusammenfassung der menschlichen Ingenieurpraxis, seit der antike, die menschliche Natur ist auch eine Vielzahl von technischen Ideen , Prinzipien der Technik und Quellen der wichtigsten Erfindungen Die Natur ist ein großer Lehrer der Menschen, Lernen von der Natur ist ein hohes Maß an umgekehrten Design (Abbildung 6) + Vorwärts-Design, wo umgekehrtes Design Design ist der Zweck.

Abbildung 14 Nachahmung des natürlichen bionischen Designs und Herstellung von "20"

Abbildung 15 Knochen und Bambus von der makroskopischen zur mikroskopischen Struktur '21'

Die technischen Maßnahmen in der Definition der industriellen Neugestaltung gelten auch für das Vorwärtsdesign.

Wenn die Intelligent Manufacturing die Hauptrichtung der Integration der beiden ist, ist der Hauptinhalt der umfassenden Integration von Unternehmen der Informationstechnologie, die Integration der beiden die Schwierigkeit ist, und Durchbruch konzentrieren, kann gesagt werden, forward-Design die Hauptrichtung der Transformation und Modernisierung des verarbeitenden Gewerbes ist, „Made in China 2025“ drei-Stufen-Plan zu finden benötigt, Design und Praxis der langfristigen nachhaltigen Entwicklung für die Zukunft des längsten Stück des Brettes, ist der Hauptinhalt der Kern der Wettbewerbsfähigkeit der Aufbau des Unternehmens und industrielle Neugestaltung ist das schwächste für den aktuellen Die Unzulänglichkeiten der Soforthilfe sind ein Durchbruch in der Industrialisierung der jetzigen Etappe, aber auch für die Integration der beiden ökologischen Designs und der grünen Fertigung ein weiterer Durchbruch.

2017 Anfang November hatte das Ministerium „High-End-Plan Smart Remanufacturing Aktion (2018-2020 Jahre)“, vertiefende erfordert Umsetzung des „in China 2025 gemacht“, um die Umsetzung der grünen Fertigung beschleunigen, Förderung der industriellen grüner Entwicklung, wobei der Schwerpunkt Schild, Flugzeugmotoren und Gasturbinen , medizinische Abbildungsgeräte, schwere Werkzeugmaschinen und Öl- und Gasfeldgeräte und andere Schlüsselteile Wiederaufbereitung und additive Fertigung, Spezialmaterialien, die intelligente Verarbeitung, zerstörungsfreie Prüfung und andere grün basierend auf gemeinsame Technologie in der Anwendung von Wiederaufbereitungsbereich. als ‚Größe Restauration und Leistung‘ mechanische und elektrische Produkte als die wichtigsten technischen Merkmale der Recycling-Wiederaufbereitungsindustrie Ressource mit chinesischen Charakteristika, können eine Teilmenge von einem der industriellen Re-Engineering oder Business-Szenarien in Betracht gezogen werden, das heißt, ohne computergestützte Simulation und Optimierung Design Innovationstechnologien, sondern nur durch Holz Herstellung, und andere fortgeschrittene Fertigungstechnologie die Größe der bestehenden Produkte zu erreichen Leistung und Erholung zu verbessern.

Generative Fertigung und andere fortgeschrittene Fertigungstechnologie zusätzlich zu der Industrie Remanufacturing gesteigert wird, können auch in der folgenden Szene verwendet werden, um die Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Kreislaufwirtschaft gerecht zu werden, basierend auf Öko-Design und grüne Produktion: (1) Wartung von Produktdesign zu verbessern (Design for MRO) Produktlebensdauer verlängern, (2) für die Kunden und die stoffliche Verwertung abnehmbare Montage-Design (Design für Demontage), (3) Masse angepasst additive Herstellungsbedingungen früh in das Produktdesign und die Verwendung von Kernmaterial zu Schrott orientierten Design gewonnen (Design for Recycling) wiederzuverwenden, (4) Materialrückgewinnung für neue Verbundwerkstoffe und biologische Materialien additive Fertigung und Recycling; saubere Energie Entwicklung und Nutzung in (5) additive Herstellungskette; et usw. Fertigungstechnologie für eine nachhaltige menschliche Entwicklung additiver und Recyclingwirtschaft, Chancen und Herausforderungen, aber die Herausforderung ist viel größer als die Gelegenheit, die ökologische Kette gegenüber stehen herauszufordern, können die Höhe des gesamten Branche Kette und Produktlebenszyklus und das globale System zu aufgelöst.

2.2 Erweiterung

‚Entwurf vorwärts‘ und ‚Re-Design industrielle apos Geeignete vom Original komplexen Systemen und künstliches Produkt des aktuellen physikalischen System erweitert (d.h. manuelles System muss enthalten Hardware) (Fig. 16), der Umfang der Produktentwicklung von dem ersten Ausbau füge Design zu Design-Umgebung Produkt jetzt (Abbildung 10). auf diese Weise, Gesundheitswesen, kulturelle und kreative, intelligente Gebäude, intelligente Städte und so eng mit dem menschlichen Leben und Produktion verwandte Branchen und Bereichen wird in ‚forward-Design‘ aufgenommen und ‚Industrie Redesign ‚der Geschäftsumfang einer solchen Erweiterung nach der Erweiterung von‘ forward-Design ‚und‘ Industrie-Re-Engineering ‚für die Geschäftsbereiche und die Szene hat sich auf den Kern des menschlichen Prozess der Industrialisierung erweitert - alle wesentlichen Produktionsdesign und Fertigungsaktivitäten gerichtet ist.

Abbildung 16 Systemklassifizierung und künstliches physikalisches System "22"

Über die Beziehung zwischen dem vorderen und Industriedesign Neukonstruktion von dem Dienstbereich des Sichtwinkels abgedeckt wird, dann wird das Industriedesign ist eine Teilmenge von positivem Design (Fig. 17, Fig. 18), das heißt die Anpassung basierend auf neu lean MBSE Paradigm entwickelte anlagen~~POS=TRUNC F & E dreidimensionaler Modellrahmen '18, 23‘kann den gesamten dreidimensionalen Raum, sie angewandt wird gefüllt, um die Gestaltung der verschiedenen Stadien des Lebens und die verschiedenen System-Level-Systems, originellen Designs und F & E-Unternehmen drei Kategorien die vorwärts-Aktivitäten zur Verbesserung der Konzeption Szene, während die industrielle Neugestaltung fokussierte das Design Reif von Produkten und Systemen und Redesign von der Entwicklung der Industrialisierung, Industrie-Redesign für das Verarbeitende Gewerbe als Chinas gegenwärtigen Fokus auf Produktqualität und Produktinnovation auf der Verbesserung des Upgrade Startpunkt und ein Durchbruch und Industrialisierung Make-up-Stil-Lösungen; Entwurf in den entwickelten Ländern ist allgemein bekannt, dass in China müssen Sie aus der Wissenschaft in die Industrie Theorie und Praxis der den Wiederaufbau nach vorn Gestaltung und Design nach vorn Aufbau von Kapazitäten ist eine langfristige, dynamische, Systemlernen, Übung und Fähigkeitsreifeverbesserungsprozess.

Abbildung 17 Lean-Entwicklung des dreidimensionalen System-Engineering-Modells Frame-Forward-Design dreidimensionaler Raum '18'

Abbildung 18 Industrieredesign-Unterraum in Lean Development 3D-System-Engineering-Modell-Framework

3 Architektur (How-1)

3.1 technische Architektur und logische Struktur

Technische Architektur der Gesamtlösung (Fig. 19) mit Bezug auf die ‚Drei-Ebenen-Brücke‘ Qian Ansicht unter dem Führungssystem in den frühen 1980er Jahren erhöht den allgemeinen Rahmen der modernen wissenschaftlichen Disziplin System (Abbildung 20), umfassend: eine Disziplin Basisschicht - System Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Physik, Materialwissenschaften, Informationstechnologie ermöglichte Umwelt - die Hauptleitung für digitale Daten und digitale Doppel der Zusammenarbeit, basierend auf großen Daten und Cloud Dinge Fertigung, technischen Disziplinen Schicht --TRIZ und technologische Innovation und Management, Topologie-Optimierung, Engineering-Simulation, Knowledge Engineering, Engineering und Technologie-Schicht - basierend auf Systems Engineering für additive Fertigungstechnologie Integration von Produktmaterialien und Design-Methodik, und der Prozess der Systemkonfiguration Kombination von Vorwärts-Design-Consulting-System, Advanced Manufacturing Process Integration vorzugsweise Beratungssystem, fortschrittliche Materialien Vorbereitung Ausrüstung Service-System Forschung, Ingenieurpraxis Schicht - orientierte Systemlösungen für Industriegüter (wie Flugzeugen, Flugzeugtriebwerk, Automobil-, Schimmel, etc.), lösungsorientierte Systeme Industrie-Kette (wie Unternehmer, Verbraucher Stadtwerke sind, Gesundheitswesen, Hochschulbildung und berufliche Bildung, Kultur-und Kreativ, Bau, etc.), für die Industrialisierung und Informationstechnologie Kapazität System (Material- und Prozessausrüstung, Software-Tools und Plattformen, etc.).

19 insgesamt positive Lösungen für technisches Architektur-Design und additive Herstellung von High-End-R & D und fortgeschrittenen Fertigungsbasierte

Figur 20 Schlagwort allgemeines Rahmens ‚24‘

Abbildung 21 Gesamtlösung Logikarchitektur

Logische Architektur der Gesamtlösung, das wirksame Funktionieren der technischen Architektur, um sicherzustellen, wie gezeigt, werden Spezialwerkstoffe Teilung des Designprozesses lineare eindimensionale baumartige Organisationsstruktur für die Hauptgeschäftsexpansion und andere gemeinsame Grundanwendungsorientierte und markt Herstellung 21 zweidimensionale Matrix-Organisation von Business-Architektur aufgebaut. diese Architektur ist in Einklang mit dem europäischen und amerikanischen erweitern Forschungs- und Entwicklungsmodus und mit Qian Fachdisziplinen und Forschung auf der Untersuchung der Beziehung zwischen dem Co-woven in ein Gewebe der wissenschaftlichen Denkens (Abbildung 22) zu entsprechen. und nach Qianlao dieser Idee, legen wir großen Wert auf die Rolle der Backbone-System Wissenschaft, Systemtechnik und Mathematik in der Gesamtlösung von.

22 ist ein zweidimensionales System der Wissenschaft ‚25‘

Logische Architektur der Gesamtlösung auf die Unterstützung und den Schutz der technischen Architektur, wie in Fig.

Figur 23 aus dem System und kann lebens Stufen-Modell des Systems führt die logische Architektur unterstützt technische Architektur ‚26‘ sehen

3.2 Process System

Support ‚basierte additive Fertigungssysteme für technische Produkte und Materialien Technologie integrierte Design-Methodik‘ ist ein systematisches Forward Engineering Prozesssystem, ist dieser voll Vorlauf- Systemdesign Abmessungen des jeweiligen dreidimensionalen Raumes in 17 gezeigt ist, jede Ebene und in jeder Ecke. dieses System basiert auf dem System-Engineering-Prozess basiert, nämlich Systemverfahrenstechnik technischen Bereich, Technologie-Management-Prozessbereiche, Domänen und Organisationsprojektvereinbarung Prozess, so dass jeder Prozess (Abbildung 24) im Bereich von Anwendungen zu verarbeiten in der Lage, dieses nach vorne in dem Design-Prozess-System.

3.2.1 Der Hauptfluss auf der Systemabmessungen

Die erste ist der Hauptstrom auf der System Dimension, das heißt, Stadium des Lebenszyklus Modellsystem und die damit verbundene Management-Prozesse, die Organisation, die die Dimension für externe Kunden des Richtige zu tun, um sicherzustellen, den Fokus auf das Produkt oder die Dienstleistung des Kunden geliefert wurde. INCOSE neue Version Systeme Engineering-Handbuch bietet von ISO / IEC / IEEE 15288 abgeleitet, Department Vereinigten Staaten von Verteidigungsausrüstung Akquisition integrierte Management-Framework, NASA, das US Department of Energy, die typischen High-Tech-kommerziellen Systemintegratoren, die typisch für High-Tech-Hersteller und andere Business-Systeme Stadium des Lebenszyklus-Modell kann. nach der Art des Gegenstandes geeignet sein (z.B. Technologie, Produkte, Lösungen, Geschäft usw., und Kombinationen davon), und die Systemebene (System, Systeme, Untersysteme, Komponenten / Teile, etc.) verschieden ist, auf dem System oder benutzerdefinierte Dimension ausgewählt die Begriff Phasen des Lebensprozessvorlage in Abbildung 24 zusätzlich zu dem Projekt des Lebenszyklus-Modell-Management-Prozess in den Energieprozessbereichen Organisation, den Akquisitionsprozesses und Versorgung im Portfolio-Management-Prozess und Infrastruktur-Management-Prozess in diesem Prozess Bereich und Vereinbarung Prozessbereich Verfahren, insgesamt fünfdimensionaler Prozess auf dem System.

25 ist eine Gesamtlösung (eine Kombination von Technologien, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen) für die Studie, für die internen Geschäftsabläufe, von Forschung und Entwicklung auf der Marktnachfrage, um das Produktportfolio, Geschäftsbetrieb und schließlich zu einer Closed-Loop-Lösung Lieferung Fig. Fig. 26 ist eine Entwicklung von Geschäftsanforderungen, Definitionen, die Rückverfolgbarkeit und Lösungsentwicklung, um eine geschlossene Schleife Lieferung, das Ersatzmodell der Fig. 6, festen V (RGY vernachlässigbare Rückwärts Pfeil in der Zeichnung) auf das Geschäft für die Studie, 17 in Fig bilden. Beispiele für die dimensionalen Systeme, aber das äquivalent von 25 auf geschäftliche Anforderungen und Lösungen für die Perspektive der Verfeinerung auch. 27 ist eine Eingabe, Ausgabe und die neue Technik manuelle Analyse des Unternehmens oder die Mission aktiven Liste INCOSE Systeme ist die Gesamtlösung Programm wie die geschäftlichen Anforderungen des Entwicklungsprozesses angenommen, ist ein Teilprozess 26 Abbildung 28 ein integriertes Management Framework basiert auf Technologieentwicklung und Methodenentwicklung IPD Produkt, das Äquivalent von 25 bis R & D und Perspektive Verfeinerung der Produktentwicklung.

Abbildung 24 definiert den Systementwicklungsprozess in ISO / IEC / IEEE 15288 '27, 28 '

Abbildung 25 Geschäftsprozesse Closed-loop "11" Vom Markt zur Lösung geliefert

Abbildung 26 Entwicklung von Geschäftsanforderungen, Definition, Rückverfolgbarkeit und Lösungsentwicklung, Bereitstellung von Closed-Loop '31 '

Abbildung 27 Geschäfts- oder Missionsanalyseprozess '28'

Abbildung 28 Technologiemanagement und Produktentwicklung Integriertes Management-Framework '29'

3.2.2 Logische Dimension des Hilfsprozesses

Gefolgt von der logischen Dimension des Sekundärprozesses, dem Kernprozess des Systementwurfs, um sicherzustellen, dass die Organisation das Richtige tut, das sich an der internen Organisation orientiert und sich auf die Implementierung und Steuerung der Systemtechnik-Prozessdimension konzentriert Unter dem 14 Prozess- und Technologiemanagement-Prozessbereich gibt es neben dem Informationsmanagement außerhalb der sieben Prozesse insgesamt 21 Prozesse in der logischen Dimension in Abbildung 6. Das Entity-V-Modell (ignorieren Sie die roten, grünen und gelben umgekehrten Pfeile in der Abbildung) Der Kern-Engine-Flow jedes Prozesses im Bereich des System-Engineering-Prozesses Die letzten drei Prozesse im Prozessbereich (Betrieb, Wartung, Ausschuss) sind selbst instanziierte Anwendungen des physikalischen V-Modells (Abbildung 29).

Abbildung 29 Unterstützung und Wartung der Equipment Logistics auf Basis des Systementwicklungsprozesses '30'

Dreidimensionales Modell des V-Bis (Fig. 30) besteht aus einem festen Modell V rekursiv auf allen Ebenen des Systems angelegt. (Entity) V Modell nicht nur Brechen oder Biegen den seriellen Wasserfall Modellentwicklungsprozess, eine eindimensionale Variante von TRIZ mehrdimensionale Prinzip der Innovation bedeutet eine Dimension hinzu, dass die perspektivische Ansicht der Welt völlig verändert, V-Form sehr genau den Zersetzungsprozess der Evolution von System zu System Integrationsaktivitäten darstellt, wird der System-Engineering-Prozess visuellen und einfach zu verwalten. die Systemarchitektur betrachtet Doppel-V-Modell und die parallele Entwicklung von Systemelementen und Einheiten erzeugt, dreidimensionale Änderung, hinzugefügt, um eine Dimension, die Modellsysteme Engineering-Prozess abbildet, indem er weiterhin über das System ideal des Trends zu entwickeln und zu verbessern. neben der Systemebene äußere rekursive Anwendung kann das Modell Doppel-V-Eigenschaften auf der Systemzuverlässigkeit, Sicherheit, etc. sein instanziiert, können auch zu neuen Produktdesign angewendet werden, die Verbesserung bestehender Produkte (einschließlich Industrie Neukonstruktion) forward-Design einbezogen Verschiedene Geschäftsszenarien und Fehlerbehebungsszenarien können auch auf die evolutionäre Entwicklung, die inkrementelle Entwicklung und andere Softwareentwicklungsmodelle 26 angewendet werden. Art, ob es traditionelle DFM / DFA oder als ein wichtiger Teil des neuen Paradigmas DFAM sowie nachhaltiges Design (Design for Sustainability) für Ökodesign und grüne Produktion, die Einheiten V Eingang Nachfrage linke Hälfte des Modells sind zu Entity-V-Modell und Dual-V-Modell für den Rahmen der eigentlichen Produktentwicklung und dann zur Erreichung des Entity-V-Modells und des Dual-V-Modells der Anwendung (Abbildung 31).

Abb. 30 Rekursive Anwendung des Doppel-V-Modells bestehend aus Entität V und Architektur V auf Systemebene '33'

Abbildung 31 System Engineering Entity V-Modell kann auf dem gesamten System instanziiert werden, der gesamte Prozess, alle Merkmale und die Zuordnung zwischen DFAM und anderen Merkmalen

Abschnitt 2 ‚forward-Design‘ erwähnte in der Definition von drei Hauptzielen forward-Design: (1) die Integration von Konstruktion und Fertigung Fähigkeiten zu verbessern künstliche physikalische Systeme, (2) die Fähigkeit der selbständigen Innovation zu verbessern, (3) zur Verbesserung der Corporate und sozialen das ultimative Ziel der nachhaltigen Entwicklung in der Beziehung zwischen den dienen präsentiert drei Ziele letztlich das Design in 10 gezeigt - .. Mensch, Natur und Gesellschaft dieses komplexen Riesen-System der nachhaltigen Entwicklung und die Entwicklung davon, Unterstützung ‚basiertes System Materialtechnologie integrierten Entwurfsverfahren für die additive Fertigung Ingenieurschule ‚Forward-System Design-Prozess zu reflektieren und Business-Szenarien und Forward Design Index-System von drei hierarchischer Zerlegung von Zielen zu erreichen. B. 32 ist nachhaltig gerecht zu werden Kreislaufwirtschaft Modell der Top-Level-Ziele der Entwicklung, ein solches Modell wird die Design-Prozess-Szenarien übermitteln - die Top-häufigsten Merkmale von Öko-Design und grün Manufacturing Index - nachhaltiges Design und in der zuletzt genannten Abschnitt 2.1.3 Mehrere Szenarien bieten eine Eingabe von Anforderungen.

Figur 32 durch ein positives Kreislauf-Design und Industrieanlagen angetrieben - Kreislaufwirtschaft beispielhaftes Modell ‚34‘

Additive Gesamtprozessdesign für die Herstellung in Abbildung 33. Dieser Prozess umfasst die Bedarfsanalyse, Architekturdesign, detaillierten Design-Prozess. In der Praxis ist diese Führung ist notwendig, um das Doppel-V Modell zu verarbeiten Systemverfahrenstechnik Verbindungsrahmen. Fig. 34 zeigt den Konstruktionsprozess der Herstellung von Produkten auf der Grundlage der deutschen Norm mechanisches Element für eine systematische Design von VDI 2221, die von VDI 2221 von Fig betrachtet. 33 auf der Entwicklungsstufe ausgebildet wird allgemein angenommen, dass 2221, VDI ist VDI 2206 (Electrical Equipment Design-Methodik) Teilmenge, und die Einführung von VDI 2206 V Architekturmodell als der mechanischen und elektrischen Produktentwicklungsprozess Rahmen (Abbildung 35). Entwurfsmethoden deutsche und amerikanische Schulsysteme Maschinenbau zu studieren fast einem halben Jahrhundert Um die gleichen Ziele in ihren jeweiligen Bereichen zu erreichen und zu erreichen, wird das neue Paradigma der modellbasierten Systemtechnik zum Kernstück des Prozessrahmens und der Informationsplattform für komplexe Produktentwicklung und Lebenszyklusmanagement.

Eine Reihe von spezialisierten Teilprozessen, die die oben beschriebenen Prozesse für die additive Fertigung auf höchster Ebene unterstützen, wie Teilkonsolidierung und funktionale Integrationsprozesse für die industrielle Neugestaltung (Abbildung 36), Prozesse, Materialien, Teil- / Produktparalleles Design, MBSE-basierte Systemmodellierung, Topologieoptimierung und Simulation und Integration der Erstellung eines Designprozesses (Abbildung 37), additive Fertigung zur Erstellung des Designprozesses (Abbildung 38) Algorithmen und CAD-Software generieren konzeptuelle Lösungen für die Optimierung der Topologie und sind eine Schlüsseltechnologie für das additive Design und für das industrielle Redesign. Die aktuellen Hotspots für Design und Anwendung, zusätzlich zu ihrer Kombination mit Topologie-Optimierung, Einschließlich der Kombination von Front-End und MBSE.

Abbildung 33 Design Flow für den Entwurf der Additive Manufacturing Flow '35'

Abbildung 34 Entwurf der additiven Fertigung basierend auf VDI 2221 '36'

Abbildung 35 Deutscher Standard VDI 2206 elektromechanischer Produktdesignflow basierend auf Architektur V Modell '37'

Abbildung 36 Integration von Teilen und Funktionsintegration Flow '38'

Abbildung 37 MBSE-basierte Systemmodellierung, Topologieoptimierung und Simulation und Designintegrationsprozessbeispiel '39'

Abbildung 38 Entwurfsprozess für die additive Fertigung '40 '

3.2.3 kognitive Dimension des Aufbaus von Kapazitäten

Schließlich Aufbau von Kapazitäten auf die kognitive Dimension spiegelt kognitiven DIKW fließen die geistige Hierarchie in der Reihenfolge der Wert von Menschen und Organisationen zu erhöhen, die subjektive Weltrekord zu verstehen und kognitive Prozesse und die Ergebnisse der objektiven Welt zu verwandeln, die über das Wachstum der Organisation betroffen ist selbst menschliche Dimension. umfasst diese Dimension sowohl das Management und die Transformation des Übergang DIKW Lifecycle Prozesses künstliche physikalische System erzeugt, sowie Einzelpersonen und Organisationen DIKW bestehende Anwendungen. Einzelpersonen und Organisationen in der künstlichen systemweiten physischen Lebensdauer von körperlicher Arbeit Vertiefung des Verständnisses des Systems, die Anhäufung von Bildung kognitive Stromdaten → Informationen → Wissen → Weisheit ist, sein eigener Kapazitätsaufbau (Abbildung 39). Informations-Management-Prozesse in dem technischen Verwaltung Prozessbereich 24 und die Organisation des Projektes Prozessbereich zu ermöglichen, Wissensmanagement-Prozess in Human Resource Management Prozessen und Qualitätsmanagementprozess, insgesamt vier Prozesse in der kognitiven Dimension.

Figur 39 DIKW kognitiver Strom ‚41‘

In der kognitiven Dimension, DIKW Rahmen, Werkzeuge und Verfahren können nach verschiedenen Ebenen der Organisation angewendet werden, bezieht sich auf verschiedene Prozesse können auf das System 24 von Fig Engineering Projektmanagement Prozessbereich angewendet werden, und die Organisation des Prozessbereich Systemwartung und logische Dimension zu ermöglichen , auch in Übereinstimmung mit DIKW vier Ebenen und Arten von Daten in Technik verwendet, um große Datenmengen, große industrielle Daten, Internet und andere große Datenanalyse, Bergbau, Anzeigenszene, zu integrieren, um das Management von Produktmodelldaten, die Integration und Zusammenarbeit angewandt, angewandt Wissensmanagement, Knowledge Engineering, eine Vielzahl von professioneller Datenbank / Wissensbasis Aufbau sowie Business Intelligence und strategischer Entscheidung gilt für Konglomerate usw. zukünftige Verwendung der additiven Fertigung, Cloud Computing, Networking und andere Technologien verteiltes Herstellung allgegenwärtige Fertigung zu erreichen Sozial Herstellung Grenzkosten der Produktion Sparmodus zur Bildung Weisheit Cyber-Community-Bereichs in der physischen Rahmen DIKW fast Null. Fig. 40 zeigt ein Anwendungsbeispiel DIKW Rahmen in dem Fertigungsbereich.

Anwendungsbeispiel 40 DIKW Rahmen in Fig Herstellungsfeld ‚42‘

Im Vergleich zu herkömmlichen Herstellungsprozess Sparmodus als das Kernmaterial auf den Kern des Herstellungsprozesses Additiv zur Fusion Herstellung und verteilte Wolke DIKW Frame-Modus und müssen große Datenmengen, die Vernetzung und andere verwandte Methoden Unterstützungswerkzeug. Fig. 41 zeigt die Beispiel für Data Layer Services für das Cloud-Design- und Fertigungsmodell für die additive Fertigung.

Probendatendienstschicht unter den Mustern Wolke für den Entwurf und die Herstellung von ‚43‘ 41 erzeugt Additive

4 Methodenwerkzeuge (How-2)

Hier konzentrieren wir uns auf einige methodische Werkzeuge, um eine grundlegende Rolle bei der 19 gemeinsamen Technologie Architekturdiagramm spielen.

4.1 Systemdenken

Der Wert der in Abschnitt 2.1.3, Funktion, energetische Sicht erwähnt, sowie einige der aufgeführten Methoden Werkzeuge, spezielle Anwendungen denken Systeme hier hinzufügen, dass - Level-Ansicht, Call-Level in der Anlagentechnik: Systeme (SoS ) - Ultra - System - Subsystem, genannt Maßstab in der Wissenschaft Materialien: Makro - mesoskopischen - Mikro-Ebene Perspektive bedeutet Disziplin (Systemtechnik, Mathematik) für die Untersuchung der Beziehung, kann seine methodischen Werkzeuge Kreuz Level-Anwendungen. ; Probanden (physikalisches, chemische, Material, etc.) in bestimmten Dingen für die Studie, kann das Verfahren nur in einer bestimmten Werkzeugdimension (Fig. 42) angewandt werden.

Abbildung 42 Systemisches Denken, Systemmodellierung und Systemverifikation über die Skalen '44 '

4.2 Problemlösung

Problemlösung Denken auf allen Ebenen der Gesamtlösung, in alle Richtungen, global in allen Einzelheiten seiner typischen Werkzeug Denken ist das System-Engineering und TRIZ. Anlagentechnik, um sicherzustellen, dass der Komplex es richtig machen, und zwar schnell eine Methode, das Problem zu lösen, ist die kreative Gestaltung; TRIZ Theorie von der Analyse und Verfeinerung der menschlichen und technologischen Errungenschaften der bestehenden Innovation und Erfindung, das Problem der individuellen Kreativität zu lösen stellt sowohl das Problem, ein systematisches und standardisiert. Problemlösungsprozess und innovative Geist, in unsere Gesamtlösungen (und viele andere Anwendungen), die beiden ergänzen einander, ergänzen einander (43, 44).

Abbildung 43 System-Engineering-Perspektive zur Lösung des Problems '45'

Abbildung 44 TRIZ theoretische Perspektive zur Lösung des Problems '46'

Um Systeme Denken und Problemlösen, kombinieren das mathematische Denken zusammen, und stellen Sie die Grenzen und die Grenzen des Bewusstseins Bewusstsein, liefern theoretische Unterstützung für die Gesamtlösung. Künstliche Intelligenz, zum Beispiel unsere aktuelle Situation aus der Szene der Gesamtlösung Geschäftsanforderungen und die Zukunft der Abfahrt AI-Technologie für eine ruhige und objektive Analyse (Abbildung 45), begrüßen die Smart-Technologie-Lösungen zur Verbesserung der Gesamtlösung.

Abbildung 45 Aus dem System Denken und mathematisches Denken, um die Grenzen der künstlichen Intelligenz zu sehen '47'

4.3 Datenzusammenarbeit

Wie in Fig. 2 gezeigt, in Übereinstimmung mit der Vollständigkeit des verbesserten Systems TRIZ und zunehmenden Trend in den Empfehlungen des Trends, additiver Fertigung und anderen Herstellungsmaterialien, Herstellung bionischen, Mikro- und Nano-Fertigungs Gradientenwerkstoffe, intelligente Materialien, neue Technologien, neue Materialien, neue um aus der Elfenbeinturm-Technologie zu erhalten, erreichte das Ausmaß und die Effizienz von industriellen Anwendungen, sondern auch zusätzliche Unterstützung Methoden und Mittel der Informationstechnologie. zusätzlich zu den verschiedenen in dem Prozesssystem beteiligten Stufen in Abschnitt 3.2, die Plattform und Werkzeuge für jeden Schritt benötigt, aber der Schlüssel ist, wo erzeugt von Mikro bis Makro und (Produkte, Materialien, Prozesse, Erkennung, etc.) Daten, die Verwaltung und die Zusammenarbeit im Zusammenhang Plattformen und hier Werkzeuge auf dem Zusatz konzentrieren fertigungsbezogenen Daten-Management und Collaboration-Plattform. additiv digitale Hauptinformationserzeugungs Herstellung Die Karte ist in Abbildung 46 dargestellt.

Abbildung 46 Additive zum Erstellen digitaler Mainline-Informationen zum Generieren der Karte "48"

Drafted von NIST, ASTM und ISO genehmigt additiver Fertigung Innovation Institute und US-ANSI veröffentlichte 47 Standard generativen Fertigungssystem in Fig. STEP-Standard (ISO 10303) neue AP242 (basierend 3D-Modell-Projekt verwaltet werden) und AP238 (integrierte NC) auch Unterstützung für additive Herstellungsprodukte verbessert, Verfahren und Datenverarbeitungs Ausdruck.

TRIZ Theorie Tendenz erwähnte das System Steuerbarkeit Vollständigkeit Trends (Fig. 8) zu erhöhen und zu verbessern. Weiterhin STEP / PLCS digitale Standards digital sein können Zwillingshauptlinien (Fig. 48) des additiven Herstellungsprozesses auf der Grundlage der Praxis der digitalen Avataren mit Distributed Manufacturing Supply Chain Synergien und Additionen und Subtraktionen und andere Technologien Cloud-Manufacturing-Modell (Abbildung 49).

Abbildung 47 Additives Fertigungsstandardsystem '49'

Abbildung 48 Digital Mainline-basierte Additive Manufacturing Digital Twins '50'

Abbildung 49 Ein Beispiel für ein Cloud-Fertigungsmodell, das auf der STEP-Standard-Datenmodell-Collaboration-Technologie wie Additiv- und Materialreduktion basiert

5 Fazit

Die Erhöhung des Idealismus ist ein evolutionäres Ziel für alle künstlichen physikalischen Systeme und die damit verbundenen menschlichen Design-, Fertigungs- und sogar Industrialisierungsaktivitäten sowohl im Vorwärtsdesign als auch in der Gesamtlösung (Abbildung 50).

Abbildung 50 Rahmen für die Gesamtlösungsfähigkeit

Das neue System-Engineering-Handbuch erwähnt zwei Anforderungen, wenn es um den Begriff des Unternehmens geht: Ein Unternehmen muss zwei Dinge tun: "37"

(1) entwickeln Dinge innerhalb des Unternehmens als auch externe Angebote zu dienen oder als interne Mechanismen Erreichung der Unternehmensabläufe zu ermöglichen;

(2) das Unternehmen selbst so umgestalten, dass es seine Operationen am effektivsten und effizientesten durchführen und in seiner wettbewerbsintensiven und beschränkten Umgebung überleben kann.

Diese beiden Bedingungen in Chinese ist:, Wert zu schaffen, die Leistungen der anderen, während immer besser sich selbst, und das ist das Wesen des Unternehmens als wenn die Organisation, dass Innovation zu verstehen und Unternehmertum + High-End-Design und R & D basiert auf der Vorwärts- und additive Fertigung. Die fortschrittliche Herstellung von Gesamtlösungen ist unsere neueste Interpretation der ursprünglichen Vision, "Lean Spirit zu fördern und eine smarte Industrie zu schaffen".

Beziehungen additive Fertigung und traditionelle Herstellung kann auf die klassische Physik und Atomphysik Beziehungen verglichen werden, additive Fertigung zukünftige Entwicklung wird sicherlich wie Atomphysik, wie mit der Quantenphysik breiten und weitreichende Perspektiven. Advanced Manufacturing Technologie basierendes Additiv denken Chinas Fertigungssystem ist die Transformation und Modernisierung des ‚zweiten Fensters der Gelegenheit‘, so dass es uns möglich, die Spur zu wechseln, zu überholen. Additive Design Denken eine Rückkehr zur Natur ist, die Mentalität zu brechen, die Freisetzung von Designfreiheit und Kreativität Revolution inspirieren ; diese Revolution ist in der Herstellung nicht nur eine Revolution, ist die Gestaltung der Revolution, nicht nur für das Produkt F & E-Personal, aber die breite Öffentlichkeit, diese Revolution wird Kreativität, Bildung und Ingenieurausbildung auf allen Ebenen in verschiedenen Bereichen revolutionieren Veränderungen, so ism Angst, Zwang die konservative Mentalität der innovativen, zukunftsbasierten System Engineering Design Theorie und Praxis der Rodung des Wiederaufbaus der kulturellen und psychologischer Barrieren zu ändern und einen stetigen Strom von Reservisten zur Verfügung stellen.

Gesamtlösung aus den, Landung Lösungen implementieren schaffen globale Ressourcenoptimierung und Innovation Geschäftsmodell Konfigurationen geboren (Abbildung 51) Integration Konstruktion und Fertigung „in China 2025 gemacht“, einschließlich Fokus Fertigungsphase auf der Produktqualität und Produktinnovation Industrie Transformation und Modernisierung und Bauern sowie Industrie-Stil Sanierungslösungen - Industrie-Redesign, einschließlich langfristige, dynamische, systematische Rekonstruktion vorwärts-Design-Theorie und Praxis aus der Wissenschaft in der Industrie, damit die allgemeine körperliche Arbeit zu verbessern System Design und Herstellung von integrierten Fähigkeiten und die Fähigkeit der unabhängigen Innovation für die Herstellung von Transformation und Modernisierung der Überholmanöver für einen erfolgreichen Schutz (Abbildung 52).

Abbildung 51 Shiya Asien-Pazifik Lean R & D und High-End-F & E und fortschrittliche Fertigungslösungen basierend auf Vorwärtsdesign und additive Fertigung Position "51" im Vormarsch "Made in China 2025"

Abbildung 52 Verteilung von Patenten im Zusammenhang mit der additiven Fertigung nach Ländern (Quelle: USPTO und WIPO) "52"

Danke

Vielen Dank, General Manager Ying Ying, Hangzhou Dendis Intelligent Technology Co., Ltd für ihre Anleitung zu diesem Artikel Vielen Dank Zhang Xiajun, Yang Yi Jie, Bao Gangqiang und Hu Pei für ihre Beiträge zu diesem Artikel.

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