数字孪生的应用对象,主要分为终用户和OEM两个类别。
对应于终用户的数字孪生,构建数字孪生的设计方和应用数字孪生使用方,是同一家企业。
比如宇航局、飞机制造商、冶金企业,就是终用户的典型代表。数字孪生中的物理实体,对应的是飞机、火箭、高炉等大型设备,一套数字孪生方案的造价达到、甚至上亿。
这类企业的研发门槛很高,终用户运用数字孪生实现的主要目标是降低研发成本,并且通过建立虚拟模型提升设备的性能与寿命。
如今,很多航空航天设备只有在虚拟环境中经过验证、测试之后,才会进入实际生产。当新的设备建成后,通过安装的各类传感器,将实时数据回传,数字孪生又起到了提升设备效率,降低运维成本的作用。
对应于OEM的数字孪生,构建数字孪生的设计方和应用数字孪生的使用方,来自不同企业。
比如来自食品饮料、纺织等行业的机械制造商,就是OEM的典型代表。数字孪生中的物理实体,是吹瓶机、注塑机、缝纫机等机器设备。
数字孪生可以通过“共享”模式,在同类设备的使用群体内,被多个企业共享,极大的降低投入资金。
设备出厂之后,根据不同的去向,每台设备都会对应一个的数字孪生,农业数字孪生,这些数字孪生脱胎于同一“母体”,却又“性格”迥异。它们记录了每台设备不同的运行环境和各类参数,协助设备的维护和运行。
这类应用更有想象空间。由于同类设备的数字孪生在很大比例上,具有可复用性,当达到规模效应时,数字孪生的成本可能极大降低,达到百元以内。其所对应的***回报率,可能实现按照“天”为单位计算。使用者按需付费,数字孪生,***的回收周期很短,马上能够看益。
已经有企业在实践这个做法。
在产品设计开发阶段所形成的数字模型,结构数字孪生,就是产品的数字孪生模型。数字孪生技术逐渐成为优化整个制造价值链和的重要工具。数字孪生功能是设计工程师工具箱里的一种选择工具,它可以简化设计流程,削除原型测试中的许多方面。
通过使用3D和人机界面,如增强现实和虚拟现实,工程师可以确定产品的规格、制造方式和使用材料,以及如何根据相关政策、标准和***进行设计评估。
数字孪生可以帮助工程师在确定设计终稿之前,识别潜在的可制造性、质量和耐用性等问题。因此,通过数字孪生模型的应用,数字孪生即时体系,传统的原型设计速度得以提升,产品以更低成本,更有效地投入生产。设计阶段的数字孪生是产品(物理实体)“孕育”阶段的数字模型。
数字孪生支持从创新概念开始到得到真正的产品的过程。从产品设计、工艺设计验证、生产线设计优化,到生产运行、质量检测和产品提交。
物流和供应链对以下7大领域的发展起到支持和保障作用;另一方面,这七大领域的技术提升,本身也会促进物流的进步。
①包装器具管理:数字孪生技术可以帮助我们设计新型材料,从而减少物流包装带来的环境污染和浪费。
②航运领域:可以对值货物的运输过程进行数字化,全流程记录货物所处的温度、湿度环境以及受冲击/碰撞情况等,从而确定承运方是否按照约定的条件对货物进行了保护。
③对于/范围内的物流网络:新一代地理信息系统(GIS)给数字化物流提供了的机遇。在宏观设计层面,民用地图的精度达到了的程度,并且还推出物流的货运版地图,显示出货运卡车在城市每个区域的限行状况等。
④物流基础设施的管理水平:除了广义的地理信息系统之外,我们还可以为某个具体的港口/机场建立孪生模型,实时监控和分析其运作情况,预测未来一段时间内的海运/航空班次准点率等。
⑤仓库/物流中心的运营:在低成本传感器和大数据技术的支持下,我们可以对仓库各个库区的应用情况了如指掌,并且能够建立3D模型对其进行描绘。
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