[发明专利]一种基于系统结构层次化分析的复杂装备系统测试性建模平台在审
| 申请号: | 202111085330.1 | 申请日: | 2021-09-16 |
| 公开(公告)号: | CN113742941A | 公开(公告)日: | 2021-12-03 |
| 发明(设计)人: | 于劲松;冀欢欢;刘浩;唐荻音;仇公望 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学 |
| 主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F30/12;G06F111/20 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 100191*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 系统 结构 层次 化分 复杂 装备 测试 建模 平台 | ||
1.基于系统结构层次化分析的复杂装备系统测试性建模平台的特征在于:所述基于系统结构层次化分析的复杂装备系统测试性建模平台包括建模模具栏、建模画布、模型节点属性设置、可测试性分析及辅助工具等部分。其中,建模模具栏提供了复杂装备系统测试性建模的图形块;建模画布用于测试性模型搭建;模型节点属性设置负责测试性设计过程中相关属性的配置,包括成本、时间等;可测试性分析将图模型转换为量化矩阵,通过计算系统相关的指标,以定量方式评估系统诊断和隔离能力;辅助工具负责建模过程中的一些交互操作和建模完成之后的一些处理。
2.根据权利要求1所述基于系统结构层次化分析的复杂装备系统测试性建模平台,其特征在于:所述层次化的含义是将复杂装备系统进行层级划分,形成系统-子系统-组件层次化结构。对于结构复杂、体量庞大的复杂装备系统,采用层次化的建模思想,能够实现对复杂装备系统整体而全面的描述,具有简单直观的优势。
3.根据权利要求1所述基于系统结构层次化分析的复杂装备系统测试性建模平台,其特征在于:所述建模模具栏,负责展示用于建模的图形类型,以图形颜色和形状进行区别,每个模具都有特殊的含义和标识,代表了系统中不同的部分。
4.根据权利要求1所述基于系统结构层次化分析的复杂装备系统测试性建模平台,其特征在于:所述节点属性设置模块,以弹窗的形式提供属性设置接口,并附加相应的属性设置提示信息,以辅助用户在实际使用过程中更快速地完成模型建立。该模块包含了几类节点属性设置,包括模块、子系统、测点、开关、与节点等。相关的具体属性包括通用属性和特殊属性两类。
5.根据权利要求1所述基于系统结构层次化分析的复杂装备系统测试性建模平台,其特征在于:所述测试性建模平台,提供了复杂装备系统测试性模型建立的可视区域,该区域通过建模模具的拖拽,根据系统信号流向,采用连线工具进行节点之间的连接。此外,建模画布中支持右键事件,可对节点和连线进行操作;支持快捷键功能,可对画布中模型进行操作。
6.根据权利要求1所述基于系统结构层次化分析的复杂装备系统测试性建模平台,其特征在于:在进行定量可测试性分析之前,要先将所建立的图模型转化为计算机识别的量化形式。在多信号流图模型中,故障源与测试之间的依赖关系式通过对模块和测试定义关联信号来实现,并以此为基础生成故障-测试相关性矩阵(D矩阵)对模型进行测试性分析和故障诊断。本发明基于区域生长法的思想进行D矩阵的生成,该方法具有自动、快速的特点。
7.根据权利要求1所述基于系统结构层次化分析的复杂装备系统测试性建模平台使用流程,其特征在于:
步骤1:根据模块间的交联关系搭建组件层测试性模型,并可对模块的属性进行设置,包括模块基本文本信息、维修成本和时间;
步骤2:保存构建好的组件层模型,并将模型通过模板注册的形式存放在模板库中;
步骤3:在子系统层,通过对“子系统”模具中“子系统模板”属性设置,可选择对应的模板完成绑定连接,此时“子系统”所代表的多信号流图模型存储在另一个多信号流图文件中;
步骤4:对子系统层测试性模型进行1、2、3同样的操作,即可实现系统层模型与子系统层模型的连接,最终完成整个装备系统测试性模型的建立;
步骤5:基于区域生长法将所建立的图模型转换为计算机可识别的二维矩阵,即故障-测试相关性矩阵(D矩阵);
步骤6:基于上述D矩阵,进行可测试性分析,计算相关测试性指标,定量评估系统故障隔离和排除能力。
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