随着制造过程变得越来越数字化,数字孪生现在已经触手可及。通过为公司提供完整的产品数字化足迹,数字孪生使公司能够更快地发现物理问题,更准确地预测结果并构建更好的产品。介绍现在,制造过程正变得越来越数字化。随着这一趋势的发展,许多公司经常难以确定应该采取什么措施来在运营和战略上推动和交付真正的价值。事实上,数字解决方案可能会为一个组织带来巨大的价值,而这在互联、智能技术出现之前是不可能实现的。近特别吸引人的似乎是数字孪生体的概念:一个物理对象或过程的近乎实时的数字图像,有助于优化业务绩效直到近,由于数字技术能力的限制以及高昂的计算、存储和带宽成本,数字孪生及其处理的大量数据通常对企业仍然难以捉摸。但是,近年来这些障碍已慢慢减少。成本大幅降低、能力和能力的提高带来了指数级的变化,使能够将信息技术(IT)和运营技术(OT)结合起来,从而创造和使用数字孪生。那么,为什么数字孪生如此重要,组织为什么要考虑它呢?数字孪生可以使公司从设计和开发到产品生命周期的结束,化工数字孪生系统,化工数字孪生系统,都拥有完整的产品数字足迹,化工数字孪生系统。反过来,这可以使他们不仅了解设计的产品,还可以了解构建该产品的系统以及该产品在现场的使用方式。随着数字孪生的诞生。数字孪生故障维修技巧有哪些,有人知道吗?化工数字孪生系统
虽然一些诸如国际标准化组织自动化系统与集成技术会(ISO/TC184)、IEEE数字孪生标准工作组(IEEE/P2806)、SO/IEC信息技术标准化联合技术会数字孪生咨询组等组织正在开展数字孪生标准体系的研究,但尚未有统一的数字孪生具体应用标准发布,这也就导致了集成系统时存在一定的困难。当前需要培养数字孪生标准化研究相关专业人才,着重针对共性基础标准、行业应用标准等进行研究。(六)多系统融合的挑战数字孪生作为一种实现物理实体向信息空间数字化模型映射的关键技术,通过充分利用布置在物理系统各部分的传感器,对物理实体进行数据分析与建模,形成多学科、多物理量、多时间尺度、多概率的仿真过程,将物理实体在不同真实场景中的全生命周期过程反映出来。数字孪生的多系统特性即反映在物理空间,也反映在虚拟空间,在数据、模型和交互各环节均有表达。数字孪生融合物理世界与数字世界,是一个多维系统的融合。(七)互联互通互操作的挑战1.数据歧义多源异构感知数据、业务运营类数据形成数据烟囱,相互不通,导致无法支撑同一业务场景或作业流程中闭环的数据流,例如应急处置场景下。化工数字孪生系统如何保证数字孪生的使用效果?
但这种生命具有的特点如下:本能、直觉、条件反射、既定式、预设化、确定性、机械性、个体化。数字孪生体的生命特征则有更多发展空间,使其可以进化到更加接近智慧生物:灵性、精神、思考、理性、推理、创造性、变通性、不确定性、生物性、社会性。十、孕育与服役数字孪生体是物理对象的数字化表达和虚拟镜像,这种物理对象可能是设备、产线、车间、工厂、企业、人群、城市、战场、物流、交通、电网、营销、流程等。这些对象都有研发、制造、供应、运维等过程。这几个不同过程,因为物理对象的成熟度不同,导致数字孪生体的适用性也不同。1.孕育物理对象的研发与制造是数字孪生体的孕育过程,其本质是通过前置数字体提前优化未来物理对象,不是产品的孪生体,多是试验对象的孪生体,是产品孪生体的前身或原型。从数字孪生体的成熟度要素来看,研发和制造阶段的“数字孪生体”有完整的数化和非实时先知能力,缺乏互动、先觉能力,具有可以与前代产品的数字孪生体共智获得优化设计的能力,但无法在真实运行环境中与其他数字孪生体实时共智。前置数字体往往不能作为未来运维过程的数字孪生体,但可以为运维数字孪生体的建立提供指导,也可以为物理世界的传感器配置提供指导。
正在应用数字孪生技术。数字孪生的大规模应用场景还比较有限,涉及的行业也有待继续拓展。仍然面临企业内、行业内数据采集能力层次不齐,底层关键数据无法得到有效感知等问题。此外,对于已采集的数据闲置度高,缺乏数据关联和挖掘相关的深度集成应用,难以发挥数据潜藏价值。从长远来看,要释放数字孪生技术的全部潜力,有赖于从底层向上层数据的有效贯通,并需要整合整个生态系统中的所有系统与数据。(二)支持与监管政策相关建议1.加强数字孪生标准化顶层设计与统筹推进机制标准化工作是数字孪生技术与产业发展的基础和前提。现有的数字孪生标准化工作还处于起步阶段,涉及领域众多,工作协调难度大,因此首先需要加强标准化顶层设计,以“基础统领、应用牵引”为原则,基于国内外数字孪生技术和应用现状、数字孪生标准化现状,梳理数字孪生产业生态体系脉络,把握技术演进趋势和产业未来重点发展方向,扎实构建满足产业发展需求、先进适用的数字孪生标准体系。建议充分整合领域产学研资源,探索建立以企业为主体、产学研相结合的技术创新和标准制定体系,科学谋划、适度超前布局数字孪生标准化工作,营造开放合作的标准化工作氛围。如何区别数字孪生与仿真?
概要:本系列评述性文章记录了作者近期关于数字孪生的思考结果。首先回顾并评述了数据孪生概念的起源,其次回顾并评述了各大工业软件巨头是如何定义和使用数字孪生的,之后从“数字世界”基本的工作原理角度重新审视了数字孪生,在前述工作的基础上给出了个人关于数字孪生的观点,并对想进入该领域的后来者给出了本人的忠告。本系列文章的写作,得到了e-works数字化企业网总编黄培博士的鼓励,并给出了宝贵的意见,在此表示衷心的感谢!。本篇文章是该系列评述性文章的第二篇。在上一篇文章数字孪生起源的故事中,回顾并评述了三种关于数字孪生的起源的故事。在NASA提出了数字孪生之后,影响巨大,得到了工业界的积极响应,从事计算机应用的各方玩家纷至沓来,数字孪生之花开始遍地开放。本文将注意力放在几个工业软件巨头和行业组织上,因为它们既是数字孪生的实践者,又是数字孪生的获利者,也是数字孪生的使能者——为我们提供了各种各样强有力的支撑工具,成为数字孪生理念方面市场主要的布道者。回顾的主要依据是其官网上正式发布的文章、白皮书等相关材料。01西门子与数字孪生西门子既是工业自动化领域的巨孽,更是工业软件的巨头。怎样选择好的数字孪生?机房数字孪生模型
使用数字孪生时要注意些什么呢?化工数字孪生系统
并对数字孪生模型进行可视化、调试、体验、分析与优化,从而提升物理实体性能和运行绩效的综合性技术策略,是企业推进数字化转型的战略举措之一。2、产品数字孪生产品数字孪生应用的重点在于复杂的机电软一体化装备,例如发电设备、工程机械、机械加工中心、医疗设备、航空发动机、飞机、卫星、船舶、轨道交通装备、电梯、通信设备,以及能够实现智能互联的通信终端产品。在产品的设计制造生命周期,可以通过在实物样机上安装传感器,在样机测试的过程中,将传感器采集的数据传递到产品的数字孪生模型,通过对数字孪生模型进行仿真和优化,从而改进和提升定型产品的性能;还可以通过半实物仿真的方式,部分零部件采用数字孪生模型,部分零件采用物理模型来进行实时仿真和试验,验证和优化产品性能。另一方面,在产品创新设计时,大多数零部件会重用前一代产品的零部件,如果老产品已经建立了关键零部件的数字孪生模型,同样也应当进行重用,从而提升新产品研发效率和质量。产品服役的生命周期是产品的数字孪生应用的阶段。尤其是对于长寿命的复杂装备,通过工业物联网采集设备运行数据,并与其数字孪生模型在相同工况下的仿真结果进行比对。化工数字孪生系统
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