《電子技術(shù)應(yīng)用》
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MBSE在機載機電計算機研制過程中的應(yīng)用探索
電子技術(shù)應(yīng)用 2023年3期
張慶珍,李玉芳,徐濤,牛新龍
(中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司,陜西 西安710089)
摘要: 隨著飛機系統(tǒng)的多電化、智能化發(fā)展,機載機電計算機高集成度化,系統(tǒng)架構(gòu)和接口設(shè)計愈發(fā)復(fù)雜。隨著機載機電計算機研制周期、成本的不斷增加,質(zhì)量問題日益突出。針對復(fù)雜機載機電計算機嚴(yán)峻的質(zhì)量形勢,提出使用基于模型的系統(tǒng)工程(Model-Based System Engineering,MBSE)方法,以模型和標(biāo)準(zhǔn)圖形化方式對系統(tǒng)研制的行為過程進行描述,來解決復(fù)雜工程問題。實現(xiàn)了MBSE在機載機電計算機研制流程中的本地化,將驗證環(huán)節(jié)前置,提升了研制質(zhì)量,對其他復(fù)雜計算機類系統(tǒng)有借鑒意義。
關(guān)鍵詞: 機載計算機 MBSE
中圖分類號:N945 文獻標(biāo)志碼:A DOI: 10.16157/j.issn.0258-7998.233733
中文引用格式: 張慶珍,李玉芳,徐濤,等. MBSE在機載機電計算機研制過程中的應(yīng)用探索[J]. 電子技術(shù)應(yīng)用,2023,49(3):143-146.
英文引用格式: Zhang Qingzhen,Li Yufang,Xu Tao,et al. Application exploration of MBSE in the development process of airborne electromechanical computer[J]. Application of Electronic Technique,2023,49(3):143-146.
Application exploration of MBSE in the development process of airborne electromechanical computer
Zhang Qingzhen,Li Yufang,Xu Tao,Niu Xinlong
(AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co., Ltd., Xi'an 710089,China)
Abstract: With the development of multi electrified and intelligent aircraft system, the high integration, the system architecture and interface design of airborne electromechanical computer are becoming more and more complex, the development cycle cost is increasing, and the quality problems are becoming increasingly prominent. In view of the severe quality form of airborne electromechanical computer, a model-based system engineering method is proposed to solve complex problems in this paper, which describes the behavior process of system development in a model and standard graphical way. This paper realizes the localization of the MBSE in the development process of airborne electromechanical computer, which improves the quality by putting de verification link in front and can be used as a reference for other complex computer systems.
Key words : airborne computer;MBSE

0 引言

隨著需求變化和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,飛機機電系統(tǒng)目前正在向綜合化、多電化和智能化方向發(fā)展[1],機載機電系統(tǒng)將環(huán)控子系統(tǒng)、液壓子系統(tǒng)、防火子系統(tǒng)、供電子系統(tǒng)等的控制功能進行綜合,以實現(xiàn)系統(tǒng)“小、低、輕”設(shè)計,進而體現(xiàn)出新一代飛機的先進性。而機載機電計算機作為機電系統(tǒng)控制管理的核心產(chǎn)品,需要與機電各子系統(tǒng)傳感器、執(zhí)行機構(gòu)交聯(lián),需要與其他計算機配合實現(xiàn)數(shù)據(jù)整合和資源共享,實現(xiàn)機電系統(tǒng)余度控制管理功能。以往的瀑布研發(fā)模型開發(fā)方式以文檔作為傳遞媒介,各組件獨立研發(fā)后集成,缺少系統(tǒng)需求分析和架構(gòu)仿真驗證,技術(shù)狀態(tài)控制困難,產(chǎn)品缺陷后期迭代,研發(fā)周期長質(zhì)量成本居高不下。

基于模型的系統(tǒng)工程是公認(rèn)的應(yīng)對復(fù)雜系統(tǒng)的有效方法,改變了以傳統(tǒng)文檔方式傳遞信息的設(shè)計模式,以模型和標(biāo)準(zhǔn)圖形化方式來更加清晰準(zhǔn)確地描述系統(tǒng)行為狀態(tài),并通過將各驗證環(huán)節(jié)提前,有效地提升系統(tǒng)研制效率和研制質(zhì)量[2-3]。


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作者信息:

張慶珍,李玉芳,徐濤,牛新龍

(中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司,陜西  西安710089)



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