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设计过程自动化与优化计算软件 MWorks.Coprocessor
    产品背景
    复杂系统设计过程必须考虑功能、性能、可靠性和时间周期,需要在几者之间找到最佳的平衡方案。传统的人工方案设计手段是依据经验经过很多轮的反复循环迭代、人工协调找出能满足各个学科要求的一个设计方案。这种设计模式非常耗时,并没有充分利用到各个学科(子系统)之间相互影响所产生的协同效应,极有可能失去系统的整体最优设计。

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    产品描述
    MWorks.Coprocessor是一款面向多学科异构设计仿真环境构建的设计过程自动化与优化计算平台。
    MWorks.Coprocessor基于组件化思想,将不同专业的工具(CAD/CAE等)中的模型封装为具有标准形式的组件,提供可视化的协同设计环境搭建多学科设计过程模型,实现设计过程自动化运行和多学科优化探索优化计算。通过集中式的模型数据管理实现模型数据协同,并提供高性能计算接口加速设计探索和协同优化过程。
    MWorks.Coprocessor以组件化、自动化和可视化的方式简化设计、分析、优化任务,显著提升在多学科异构环境中设计过程的效率和质量。

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    产品功能

    ● 支持分布式和集中式的模型数据管理;
    ● 统一的工具模型封装规范,实现方法、经验、数据的封装和重用;
    ● 提供设计探索工具箱,支持参数研究、实验设计和优化等设计分析;
    ● 支持系统设计过程模型的自动化运行,控制组件间参数文件的自动化传递;
    ● 可视化流程集成环境,支持复杂流程的组装和控制,搭建系统级设计过程模型;
    ● 提供高性能计算接口,实现设计分析任务的分布式并行计算,支持基于Web的设计、分析、优化任务的状态可视化监控。
     
    应用范围
    MWorks.Coprocessor针对当前复杂系统设计中单领域设计仿真工具成熟而缺乏总体集成验证和优化的情况提出,广泛满足航空、航天、车辆、船舶、能源等行业的学科知识重用、系统设计探索和优化计算需求,适用于产品研制概念探索、可行性论证及方案设计阶段的多学科集成设计、验证和优化。

     
    应用案例
    1.航天某院研发中心
    在某型号飞行器的概念设计与论证阶段,基于Coprocessor定制研发综合管理平台,构建多学科集成与分析环境,集成结构计算、热分析等专业工具,进行总体小回路的多方案论证。


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    应用效果:
    ● 自动、快速完成总体小回路多方案论证,大幅提高论证效率;
    ● 实现了总体小回路多学科联合优化,获取最优技术方案;
    ● 总体人员无需频繁操作专业软件,提升了工作效率;
    ● 基于Web实现对论证过程的实时掌控、管理、结果查看。

    2、核工业某院
    基于模型的计算流程集成与多学科优化平台在核工业某院,对于某型号设计流程的集成与优化起到了关键作用。

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    应用效果:
    ● 知识经验模板化:建立了统一的工具模型组件化封装规范,实现了方法、经验的封装和重用;
    ● 过程定义可视化:通过复杂流程的可视化组装和探索优化过程定义,搭建系统级设计分析过程模型;
    ● 流程运行自动化:驱动系统设计分析过程模型的自动化运行,控制组件间参数文件的自动化传递;
    ● 计算过程可监控:定制开发了专用的计算过程监控界面,实现了计算全过程中的组件运行状态、参数变化等情况的监控。