3D模型,物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字孿生發(fā)展的關(guān)鍵!

薛龍玉
目前,要想充分利用大量附加數(shù)據(jù)還面臨著兩項主要挑戰(zhàn)。第一是要保證所收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,第二是要確保相同的數(shù)據(jù)不會安靜地長眠在黑匣子里無人問津。它們必須轉(zhuǎn)化為有用的信息,并且得到最佳的商業(yè)化運(yùn)用。

隨著船舶設(shè)計中使用的3D模型越來越富有綜合性和靈活性,我們可以將其與通過傳感器和其他渠道得來的數(shù)據(jù)進(jìn)行融合,以便能全面模擬船舶性能。3D模型可以應(yīng)用在多個方面,比如預(yù)測航行表現(xiàn)和疲勞壽命。這些模型不僅是準(zhǔn)確模擬船舶性能的關(guān)鍵,而且還有助于縮小當(dāng)前船舶數(shù)據(jù)方面存在的差距,使不具備完整傳感器解決方案的船舶能夠享受到類似于物聯(lián)網(wǎng)解決方案所帶來的優(yōu)勢。專家指出,3D建模功能將成為構(gòu)成船舶工業(yè)4.0解決方案的必要組成部分。

利用3D模型彌合數(shù)據(jù)鴻溝

目前,要想充分利用大量附加數(shù)據(jù)還面臨著兩項主要挑戰(zhàn)。第一是要保證所收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,第二是要確保相同的數(shù)據(jù)不會安靜地長眠在黑匣子里無人問津。它們必須轉(zhuǎn)化為有用的信息,并且得到最佳的商業(yè)化運(yùn)用。

當(dāng)前,由于收集的數(shù)據(jù)不完整,還有很多空白需要填補(bǔ),這使得上述兩項挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。NAPA航運(yùn)服務(wù)和解決方案公司在今年年初對船東和船管公司進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和航行優(yōu)化習(xí)慣調(diào)查時發(fā)現(xiàn),他們的選擇十分廣泛,但是每一種情況都無一例外地需要依靠船舶午報(noon reports),無論使用的是物聯(lián)網(wǎng)還是傳感器解決方案。

這說明我們不見得每次都能得到準(zhǔn)確評估船舶性能所需的測量數(shù)據(jù)。比如說,一艘船可能沒有配備足夠的傳感器來測量螺旋槳的功率,即使配備了,這些數(shù)據(jù)也不一定會向所有利益相關(guān)者披露。船東或許不會將測量結(jié)果透露給可能支付油費并對船舶的實際性能水平感興趣的租船人。由于這些因素的影響,無論船舶采用了哪些額外的數(shù)據(jù)收集方法,午報仍然是目前船東推斷船舶性能水平的主要手段。

但是午報太過簡單,不可避免地具有局限性。如果每天只有一個數(shù)據(jù)點,我們對它又能有多少信任呢?此外,日間的天氣可能會發(fā)生相當(dāng)大的變化,從而極大地改變消耗量——這些信息午報都無法報告。由于風(fēng)速、浪高和燃料消耗等因素之間的關(guān)系是非線性的,這意味著午報中未包含的天氣變化會對船舶性能產(chǎn)生不合理的影響。

要想讓數(shù)據(jù)更加豐富,常見的解決方案是將天氣信息與可公開獲得的AIS數(shù)據(jù)相互關(guān)聯(lián),這樣我們就能得到不同船舶位置所對應(yīng)的天氣狀況。不過這也有其局限性。如果船舶沒有配備傳感器(很多都沒有),則很難對其性能做出假設(shè)。

這就是船舶設(shè)計和建模領(lǐng)域知識的用武之處!通過獲取來自AIS的所有信息以及有關(guān)船舶的公開信息,我們可以運(yùn)用艦艇水動力學(xué)和船舶設(shè)計方面的知識和經(jīng)驗來建造船舶的數(shù)字孿生。如此一來,我們就能克服午報缺少可用數(shù)據(jù)所帶來的一些挑戰(zhàn)。

這給我們提供了可以覆蓋各種船舶的通用模型,為我們奠定了可以開始進(jìn)行分析的基礎(chǔ)。接下來,我們可以將其與來自安裝有傳感器的船舶的自動化信號相結(jié)合,進(jìn)一步擴(kuò)充我們的數(shù)據(jù)集,進(jìn)而增強(qiáng)這些模型。借助這些數(shù)字模型,我們可以提取信息,監(jiān)控船舶性能,開展更好、更精確的運(yùn)營計劃。

NAPA的船舶性能模型可以應(yīng)用水動力模型,該模型考慮到了風(fēng)、浪、洋流和淺水的耦合效應(yīng),并結(jié)合了完整的推進(jìn)系統(tǒng)和發(fā)動機(jī)系統(tǒng)模型,能夠在船舶的實際位置、實際操作速度以及實際風(fēng)浪條件下解決所有這些因素的力平衡問題。

可用的數(shù)據(jù)多了,準(zhǔn)確性也會得到提升。在研究船隊的三年時間里(平均而言),收集三個月的數(shù)據(jù)后,消耗量估值的不確定性小于7.5%。半年后,不確定性就可降到5%以下。

將3D模型和AIS數(shù)據(jù)結(jié)合起來還可以更好地估計疲勞壽命。把這些數(shù)據(jù)集與先進(jìn)的結(jié)構(gòu)分析相結(jié)合,可以創(chuàng)建出一艘能夠可靠地估算剩余疲勞壽命和安全性能的數(shù)字孿生船舶。利用這類信息來給船舶做財務(wù)評估也是有可能的。

為這些結(jié)構(gòu)和波浪估計提供基礎(chǔ)的科學(xué)研究并不罕見。它們是過去十年來大量實證調(diào)查的結(jié)果,其潛在效果已經(jīng)得到驗證。但是,直到最近我們才得以將它們組合成一個簡單易用的程序包。

與其他無損疲勞檢測方法相比,這種組合能夠優(yōu)化檢測體驗,相比常規(guī)測試還能大大降低檢驗成本。

所有這些都可以用來增強(qiáng)船舶運(yùn)營計劃的準(zhǔn)確性,提供有關(guān)污垢影響、海洋邊緣、預(yù)估消耗量以及航行時間等方面的有用信息。NAPA認(rèn)為,3D模型的應(yīng)用在可預(yù)見的未來將成為通向更全面的物聯(lián)網(wǎng)解決方案的重要橋梁。

真正的數(shù)字孿生應(yīng)涵蓋各個角度

下一步是要研究如何以最佳形式將3D結(jié)構(gòu)模型與其他組件的數(shù)字模型結(jié)合起來。通過創(chuàng)建船舶、發(fā)動機(jī)和相關(guān)系統(tǒng)的虛擬實時副本,我們可以更好地監(jiān)測、分析以及預(yù)測船舶性能,從而實現(xiàn)更加安全高效的運(yùn)營。

全面開發(fā)這些系統(tǒng)需要對數(shù)字孿生采取多學(xué)科的方法。海軍建筑師傾向于將形狀、鋼材和結(jié)構(gòu)視為數(shù)字孿生,而它實際上則要復(fù)雜得多,且更為碎片化。例如,目前很少有數(shù)字孿生能模擬整艘船的電氣系統(tǒng),盡管它們對運(yùn)營至關(guān)重要,液壓系統(tǒng)和燃料系統(tǒng)也是如此。接下來要解決的問題是,使用不同的格式在不同的CAD系統(tǒng)中構(gòu)建實體零件的數(shù)字版本時,這數(shù)以百萬計的零件要如何協(xié)同工作?如何模擬電流、水流以及其他流體?還有一個重要的問題,以數(shù)字方式連接所有這些部件如何能使最終買單的人(即船東或租船人)受益?

從NAPA與大宇造船、發(fā)動機(jī)研究所AVL以及韓國海事大學(xué)最近聯(lián)合開展的一項合作中,我們可以看到實現(xiàn)上述目標(biāo)所需采取的下一步措施的一個示例。這項合作旨在創(chuàng)建最全面的數(shù)字孿生,包括高質(zhì)量機(jī)械數(shù)據(jù)、船舶性能以及氣象數(shù)據(jù)的獲取和處理,以及培訓(xùn)、模擬和人機(jī)交互,這對于將有關(guān)船舶運(yùn)營數(shù)據(jù)的見解轉(zhuǎn)化為實際效率不可或缺。

在組件和系統(tǒng)級別上構(gòu)建和集成高級實時模型所需的工作量相當(dāng)龐大,但是這樣做絕對是值得的。首先,它有助于我們改進(jìn)通常被視為數(shù)字孿生經(jīng)典用例的系統(tǒng)仿真:測試子系統(tǒng)之間的兼容性和交互操作性。隨著船東逐漸意識到數(shù)字化的益處,以及通過更好地融合傳感器和自動化系統(tǒng),在設(shè)計階段證明船舶經(jīng)得起未來考驗的需要,設(shè)計師和船廠也開始越來越重視電子和數(shù)字解決方案的設(shè)計。優(yōu)化數(shù)字孿生模型使我們能夠更好地模擬這些系統(tǒng)的交互作用,從而為船舶的數(shù)字化設(shè)計提供諸如CFD給船體線型那樣的支持。

上述合作項目的成果遠(yuǎn)不止于此。憑借AVL的專業(yè)技術(shù)和詳盡的發(fā)動機(jī)性能數(shù)據(jù)庫,項目組還可以更大程度地豐富模型細(xì)節(jié),更好地模擬發(fā)動機(jī)表現(xiàn)。例如,添加具有曲柄角度分辨率、實時性且基于物理學(xué)的發(fā)動機(jī)模型,可以將針對不同發(fā)動機(jī)現(xiàn)象的考慮因素納入現(xiàn)有的性能模型。

我們要克服的挑戰(zhàn)是實時能力與模型保真度之間的權(quán)衡;此外,在模型屬性和質(zhì)量方面,合作伙伴之間的互操作性和協(xié)調(diào)性也需要注意。為了進(jìn)一步優(yōu)化操作,我們還可以使用虛擬傳感器來創(chuàng)建駕駛臺輔助系統(tǒng)和模擬器以進(jìn)行培訓(xùn)。

此外,數(shù)字孿生還可以應(yīng)用在船舶設(shè)計階段。通過創(chuàng)建發(fā)動機(jī)和船體線型的精細(xì)模型,我們可以仿真和迭代針對特定性能目標(biāo)進(jìn)行過優(yōu)化的更優(yōu)設(shè)計。有了更好的模型和更詳細(xì)的發(fā)動機(jī)信息,我們就能更好地利用這些迭代設(shè)計解決方案。

編譯自The Naval Architect

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