рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Этапы и стадии проектирования

Работа сделанна в 1999 году

Этапы и стадии проектирования - Реферат, раздел Программирование, - 1999 год - Принципы автоматизации Систем Автоматического Управления Методы и алгоритмы Этапы И Стадии Проектирования. Процесс Проектирования Систем Автоматич...

Этапы и стадии проектирования.

Процесс проектирования систем автоматического управления, как и любой технической системы, можно разделить 916.1, 16.2 НА СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ. 1 ЭТАП- разработка и обоснование технического заданияТЗ на систему, в процессе которой определяется цель и назначение системы управления, задаются характеристики и модель объекта управления, формулируются технические требования к системе и ее технико-экономические показатели. 2 ЭТАП - разработка технического предложения, на этом этапе выбирается один или несколько вариантов построения систем управления и дается оценка выполнимости требований ТЗ. 3 ЭТАП - разработка эскизного проекта, когда осуществляется синтез устройства управления и анализ выполнения требований ТЗ. 4 ЭТАП - техническое проектирование.

На этом этапе, используя выбранные структурные схемы и определенные на третьем этапе параметры, разрабатываются принципиальные электрические электромеханические, кинематические схемы отдельных блоков системы и осуществляется анализ уточненной системы с учетом математических моделей готовых и разрабатываемых блоков под блоками системы понимаются измерительные и исполнительные устройства, средства реализации алгоритма управления, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи и т.п Если результаты такого анализа показывают, что система не удовлетворяет требования ТЗ, то осуществляется уточнение параметров устройства и управления параметрический синтез. 5 ЭТАП - конструкторское проектирование разработка рабочих чертежей.

Здесь на основе принципиальных схем разрабатываются чертежи для изготовления опытного образца создаваемой системы. 6 ЭТАП - технологическое проектирование и изготовление опытного образца. 7 ЭТАП - экспериментальное исследование опытного образца, в результате которого в конструкторскую и технологическую документацию, разработанную на предыдущих этапах, вносятся изменения.

Отметим, что процесс проектирования САУ, как и любого технического устройства, носит характер последовательных приближений к требованиям, сформулированным в ТЗ. Это означает, что каждый этап проектирования может заканчиваться не переходом к следующему, а возвратом к любому из предыдущих этапов, и, таким образом, спроектированная система является результатом целого рядя итераций.

Cодержание 5-го и 6-го этапов проектирования слабо связано со спецификой задач автоматического управления, и поэтому проблемы проектирования на этих этапах решаются в рамках задач проектирования технических устройств электрических, механических, гидравлических и т.п на базе которых строится устройство управления. Центральным и специфически характерным для САУ является 3-й этап проектирования, который будет называться этапом анализа и синтеза системы управления.

Этот этап можно разбить на несколько стадий 16.3 1. Преобразование, анализ и упрощение математической модели объекта ММО. Вначале осуществляется преобразование МО, заданной в произвольной форме, к форме удобной для последующего анализа объекта и синтеза устройства управления.

К числу таких преобразований относятся приведение уравнений к форме Коши, к форме вход-выход, построение передаточной матрицы, построение дискретной модели непрерывного объекта и т.д. Затем осуществляется анализ управляемости, устойчивости, минимально-фазовости и других свойств объекта.

Упрощение ММО включает в себя понижение порядка или числа уравнений объекта, линеаризацию части или всех нелинейных его элементов, пренебрежение малыми изменениями параметров и т.п. 2. Классификация и формализация задачи управления. На этой стадии принимается решение о методе синтеза алгоритма управления алгоритма работы управляющего устройства и осуществляется формализация задачи в соответствии с принятым методом синтеза. 3. Синтез алгоритма управления.

Он осуществляется в соответствии с принятым выше методом синтеза. В качестве таких методов часто выступают изложенные в предыдущих главах методы современной теории управления. 4. Анализ синтезированной САУ. Вначале осуществляется анализ САУ в условиях, при которых она была синтезирована, а затем с учетом факторов, опущенных при упрощении ММО анализ в реальных условиях.

Как процесс проектирования в целом, так и выполнение каждого этапа и, в частности, этапов анализа и синтеза носят итерационный характер результат выполнения определенной стадии может привести как к выполнению последующей, так и к возврату к предыдущей стадии до тех пор, пока не будут выполнены требования ТЗ. 2.1.2 Уровни автоматизации проектирования. Для автоматизации процесса проектирования на 2-7 этапах широко используются ЭВМ. Последующее изложение будет посвящено в основном вопросам использования ЭВМ для автоматизации третьего этапа проектирования, поскольку автоматизация проектирования последующих этапов незначительно зависит от особенностей задач автоматизированного управления.

Кроме того, широкое применение цифровых управляющих машин для реализации алгоритмов управления приводит к тому, что процесс проектирования САУ часто заканчивается четвертым этапом, в течении которого выбирается тип управляющей машины и устройства связи с объектом и осуществляется программирование синтезированного алгоритма управления.

Можно выделить следующие уровни автоматизации 1. уровень уровень отдельных прикладных программ характеризуется автоматизацией отдельных операций стадий анализа и синтеза. Эти операции далее называются элементарными проектными операциями ЭПО. Каждый программный модуль ЭПО позволяет решить с помощью ЭВМ содержательную в терминах ТАУ задачу.

К числу таких задач относятся, например, приведение уравнений объекта к форме Коши, аналитическое конструирование оптимальных регуляторов, анализ устойчивости системы и т.п. 2. уровень уровень пакетов прикладных программ, когда объединение программных модулей ЭПО в пакет прикладных программ позволяет автоматизировать отдельную стадию или весь этап проектирования 3. уровень - САПР САУ. Выделим некоторые признаки, отличающие САПР от предыдущих двух уровней автоматизации.

Комплексность или системность. Этот признак заключается 16.4 в том, что автоматизация проектирования должна пронизывать весь процесс проектирования от завязки проекта САУ разработки технического предложения до выпуска рабочих чертежей деталей системы, обеспечивающих ее изготовление, либо программ для управляющей ЭВМ, если процесс проектирования не содержит пятого этапа. Этот признак подразумевает возможность включения САПР САУ в САПР объекта управления.

Простота общения с ЭВМ. Это означает наличие а технических средств например, дисплея, б входного языка, близкому к естественному профессиональному языку пользователя, в средств вывода информации на ЭВМ в форме, близкой к принятой документальной, г возможности диалога с ЭВМ, в процессе которого пользователь может получать промежуточные результаты, изменять ход дальнейших вычислений, а также исходные промежуточные данные, не повторяя без необходимости проделанных вычислений заново.

Быстродействие, под которым подразумевается достаточно малое время 3-5 мин выполнения ЭВМ каждого этапа проектирования. Это время необходимо для осуществления диалога пользователя специалиста в области ТАУ - на третьем этапе, инженера-электрика или инженера-механика - на четвертом этапе, конструктора - на пятом этапе и технолога - на шестом этапе с ЭВМ в естественном для человека ритме. 2.1.3

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Принципы автоматизации Систем Автоматического Управления Методы и алгоритмы

Весь материал мной подобран из справочника Справочник по теории автоматического управления 1987г. 1. Алгоритмы. 1.1 Алгоритм локального… CN1 CN N1 13.3.1 Где приращение N1 вектора параметров CN определяется… Рекуррентная форма записи этого алгоритма имеет вид 15.3.2 где a - величина шага - единичный случайный вектор…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Этапы и стадии проектирования

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Алгоритм локального параметрического поиска
Алгоритм локального параметрического поиска. В случае параметрического синтез САУ, алгоритм решения задачи оптимизации имеет параметрический характер. CN1 CN N1 13.3.1 Где приращение N1 вект

Случайный поиск с возвратом
Случайный поиск с возвратом. Этот метод поиска моделирует метод проб и ошибок. Алгоритм этого метода построен из двух операторов оператора случайного шага и оператора возврата Граф алгоритма

Случайный поиск по наилучшей пробе
Случайный поиск по наилучшей пробе. Алгоритм имеет вид 15.3.5 где оп - случайный вектор, минимизирующий функционал в районе точки СN QCN g оп min QCN g j, 15.3.6 i 1 m j - случайные независимые еди

Адаптивные параметрические алгоритмы случайного поиска
Адаптивные параметрические алгоритмы случайного поиска. Многочисленные ситуации, складывающиеся в процессе решения задачи оптимизации типа холм, яма, плоскогорье, хребет, овраг и т. д. Заставляют и

Адаптация величины рабочего шага
Адаптация величины рабочего шага. Она связана с необходимостью уменьшить величину шага по мере приближения к положению экстремума Cоп Очевидно, что в процессе поиска ввиду априорной неопределенност

Адаптация распределения случайного шага
Адаптация распределения случайного шага. Она заключается в том, что получаемая на каждом шаге поиска информация об успехе или неуспехе случайного шага используется для изменения этого распределения

Учет ограничений в процессе случайного поиска
Учет ограничений в процессе случайного поиска. Проблема многопараметрической оптимизации в задачах оптимального проектирования всегда имеет условный характер, т. е. Связана с обязательным выполнени

Ограничения типа неравенств и равенств
Ограничения типа неравенств и равенств. Учет такого рода ограничений SH SG в процессах случайного поиска осуществляется путем прямого комбинирования методов, используемых в двух рассмотренны

Глобальный поиск
Глобальный поиск. Поиск глобального экстремума минимизируемой функции, имеющей несколько локальных экстремумов, является одной из труднейших задач оптимизации. Дело здесь в том, что в процессе глоб

Случайный наброс с локальным поиском
Случайный наброс с локальным поиском. При этом на каждом i-м этапе из случайной начальной точки делается локальный спуск в ближайший минимум Cоп любым локальным методом поиска например, описанным в

Адаптивный набросовый алгоритм
Адаптивный набросовый алгоритм. Он связан с адаптивным изменением плотности распределения наброса. Пусть pC,V плотность распределения, параметрами которого является вектор равный математическому ож

Сглаживание функционала
Сглаживание функционала. Если минимизируемый функционал Q образован путем положения на хорошую унимодальную функцию мелких колебательных отклонений, то для отыскания глобального экстремума можно во

Сглаживание траектории
Сглаживание траектории. Очень часто глобальный экстремум находится на дне оврага минимизируемого функционала QC. Под оврагом принято понимать ситуацию, характеризующейся следующей особенност

Оптимизация в обстановке случайных помех
Оптимизация в обстановке случайных помех. В задачах проектирования систем автоматического управления зашумление функционала появляется в результате применения методов статистического моделир

Метод стохастической аппроксимации
Метод стохастической аппроксимации. Этот метод является, по сути дела, градиентным методом с программно изменяемыми пробными и рабочими шагами 15.6.2 где компоненты оценки градиента имеют ви

Сглаживание помех
Сглаживание помех. Идея сглаживания, примененная в п. 15.5.2.1. для решения многоэкстремальных задач, может быть использована и для сглаживания случайных помех. Действительно, сглаженный функционал

Последовательное накопление
Последовательное накопление. Оно отличается от предыдущего тем, что объем m накопления заранее не определен и решение принимается по достижении модулем вектора 15.6.9 заданного порога RN 15.6.10 По

Симплексный алгоритм поиска
Симплексный алгоритм поиска. Этот алгоритм отличается тем, что на каждом N-M шаге хранится не одна, а n1 точек вершин симплекса n1-гранной пирамиды в n мерном пространстве параметров C SN C0

Дискретизация структуры
Дискретизация структуры. Если структура образуется набором структурных элементов, то ее удобно кодировать двоичным вектором W , n, 15.7.1 где i характеризует наличие i1 или отсутствие i0 i-го струк

Эволюционная оптимизация структуры
Эволюционная оптимизация структуры. Если структура W проектируемой системы может изменяться так, что будут соблюдаться ограничения S, накладываемые на структуру, то синтез такой структуры мо

Автоматизация проектирования систем автоматического управления
Автоматизация проектирования систем автоматического управления. Автоматизация проектирования САУ претерпевает эволюцию и бурное развитие в связи с научно-техническим прогрессом в области микроэлект

Компоненты обеспечения САПР
Компоненты обеспечения САПР. Комплекс средств обеспечения САПР содержит 16.5,16.6 компоненты математического методологического, лингвистического, программного, технического, информационного обеспеч

Общие принципы построения САПР
Общие принципы построения САПР. Процесс создания САПР САУ базируется на следующих общих принципах 16.5 включения, системного единства, комплексности, развития, информационного единства, совместимос

Способы построения систем автоматизированного проектирования
Способы построения систем автоматизированного проектирования. В 60-х и 70-х годах было разработано большое количество программ, обеспечивающих первый 16.9-16.11 и второй 16.12-16.16 уровни автомати

Диалоговая система проектирования ДИСПАС
Диалоговая система проектирования ДИСПАС. Основными функциональными возможностями системы являются 16.17 анализ линейных и нелинейных стационарных и нестационарных непрерывных и дискретных логико-д

САПР адаптивных систем САПРАС
САПР адаптивных систем САПРАС. Функциональные возможности этой системы 16.18 включают в себя синтез структур и выбор параметров адаптивных регуляторов для объектов, описываемых линейными моделями,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги