Durchgängiges Engineering durch die Integration von PLM und MBSE:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Kaiserslautern
Technische Universität Kaiserslautern
[2017]
|
Ausgabe: | Als Manuskript gedruckt |
Schriftenreihe: | Schriftenreihe VPE
20 |
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Beschreibung: | v, 207 Seiten Illustrationen, Diagramme |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG......................................................................................
1
1.1 DIE NAECHSTE INDUSTRIELLE R
EVOLUTION....................................... 4
1.2 DURCHGAENGIGKEIT DES
ENGINEERINGS.......................................... 8
1.3 AUFBAU DER ARBEIT
.................................................................
20
2 GRUNDLAGEN
...................................................................................
23
2.1 GRUNDLAGEN DES P L M
..............................................................
23
2.1.1 DAS PRODUKTMODELL
........................................................
26
2.1.2 DAS PROZESSMODELL
........................................................
29
2.1.3 DIE ROLLE VON PLM IM INDUSTRIEBETRIEB
.....................
33
2.1.4 SYSTEMINTEGRATIONEN DER DISZIPLINMODELLE
..................
37
2.2 GRUNDLAGEN DER
SYSTEMMODELLIERUNG.................................... 43
2.2.1 VON KONTINUIERLICHEN ZU DISKRETEN M ODELLEN
...............
44
2.2.2 MODEL-DRIVEN ARCHITECTURE (MDA) UND UML/SYSML 46
2.2.3 MBSE ALS INTEGRATIONSANSATZ.......................................
50
2.2.4 VARIANTENMODELLIERUNG MIT S Y SM L ..............................
54
2.3 GRUNDLEGENDE
ENTWURFSMETHODIKEN....................................... 56
2.3.1 SYSTEMS ENGINEERING VORGEHENSMODELLE
.....................
56
2.3.2 ENTWURFSMETHODIKEN DER DISZIPLINEN........................... 62
3 STAND DER WISSENSCHAFT UND
TECHNIK.......................................... 77
3.1 INDUSTRIE 4.0 REFERENZARCHITEKTUR UND 14.0-KOMPONENTE . . . 77
3.2 DATA ANALYTICS FUER DEN DIGITAL T W I N
.................................... 83
3.3 PLM/MBSE-INTEGRATION FUER DIE FRUEHE P H A S E
........................ 87
3.3.1 INTERDISZIPLINAERES
SYSTEMMODELL.................................... 88
3.3.2 SE-VPE METHODE
........................................................
92
3.3.3 SE-VPE D ATENM ODELL
..................................................
94
3.3.4 KRITISCHE BETRACHTUNG DER PLM/MBSE-INTEGRATION
FUER DIE FRUEHE P H A SE
........................................................
96
3.4 VERWENDUNG VON
TRACEABILITY-MODELLEN................................. 96
3.5 MODEL MANAGEMENT UND SYSTEM MODELING ENVIRONMENT . . 101
3.5.1 MODEL MANAGEMENT
........................................................101
3.5.2 AENDERUNGSPROZESSE FUER DIE SYSTEMMODELLIERUNG .... 106
3.6 IT-ARCHITEKTUREN UND
SCHNITTSTELLEN.........................................109
3.6.1 TECHNOLOGIEN DES W
EBS.....................................................109
3.6.2 UEBERBLICK ZU INTEGRIERENDER IT -S Y STEM E
.......................
111
3.6.3 OPEN SERVICES FOR LIFECYCLE C OLLABORATION
....................
113
3.6.4 ONTOLOGIE-BASIERTE DATENINTEGRATION FUER DIE ZENTRALE
LINKVERWALTUNG
.................................................................
118
3.6.5 EINSATZ EINER INTEGRATIONSPLATTFORM
................................
122
3.7 M
ODELLTRANSFORMATIONEN..........................................................123
4 ANFORDERUNGSANALYSE
.......................................................................
131
4.1 ANFORDERUNGEN RECHTLICH/ VERTRAGLICHER N A TU R
..........................
131
4.2 ANFORDERUNGEN AN EIN INTERDISZIPLINAERES
MAKROVORGEHENSMODELL
..........................................................
132
4.3 ANFORDERUNGEN AN IT-ARCHITEKTUR UND SCHNITTSTELLEN
.... 134
4.4 ANFORDERUNGEN AN DIE ZU UNTERSTUETZENDE
MODELLTRANSFORMATION
.............................................................
135
5 KONZEPTION
......................................................................................
137
5.1 GRAPHENBASIERTE PROBLEMBESCHREIBUNG
...............................
138
5.2 DAS
SYSTEMKONKRETISIERUNGSMODELL......................................141
5.2.1 UE BERBLICK
......................................................................
141
5.2.2 EINORDNUNG DIGITALER DISZIPLINMODELLE IN DAS SKM . . 144
5.2.3 METHODISCHE RAHM ENBEDINGUNGEN.............................148
5.2.4 MODELLTRANSFORMATIONEN IM S K M
................................150
5.3 PLM ALS CENTRAL LINK R
EPOSITORY.........................................156
5.3.1 SYNCHRONISATION VON ANKERELEMENTEN..........................157
5.3.2 VORSCHLAG EINES BASELINE-BASIERTEN INTERDISZIPLINAEREN
P RO ZESSES
......................................................................
160
5.3.3 SYSTEMMODELL UND DIGITAL T W
IN...................................162
6
VALIDIERUNG.........................................................................................
167
6.1 REALISIERUNG DES CENTRAL LINK REPOSITORIES
.............................
168
6.2 REALISIERUNG DER TRANSFORMATION FUER DIE AKAUSALE
LD-SIMULATION..........................................................................173
6.3 REALISIERUNG DER TRANSFORMATION FUER IOT-PLATTFORMEN
.... 176
7 A U SB LICK
............................................................................................
181
ABBILDUNGSVERZEICHNIS..........................................................................
185
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS.......................................................................
188
LITERATURVERZEICHNIS.............................................................................
194
BETREUTE ABSCHLUSSARBEITEN
.............................................................. 203
LEBENSLAUF
207
|
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