Was versteht man unter Systems Engineering?

Systems Engineering ist ein interdisziplinäres Ansatz, das sich damit befasst, komplexe Systeme über ihren gesamten Lebenszyklus zu entwerfen und zu verwalten. Systems Engineering ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung von erfolgreichen Systemen in verschiedenen Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Gesundheitsversorgung und der Fertigung. Es bezieht sich auf die Systemkonzeption, -architektur und -gestaltung sowie die Analyse und Verwaltung von Komplexität und Risiko. Systems Engineering ist auch verantwortlich für die Messung, ob das eingesetzte System wie erwartet funktioniert.

Virtual Twin Experience von der Zielsetzung bis zur Zertifizierung

Branchen führen zunehmend das Systems Engineering ein, um der beispiellosen Komplexität von heute und den stark regulierten und wettbewerbsorientierten Umgebungen gerecht zu werden. Von automatisierten Fahren über intelligente Gebäude bis hin zu medizinischen Geräten entwickelt sich die Model Based System Engineering (MBSE) zu einem Best-Practice-Verfahren für die Bereitstellung unternehmenskritischer Systeme aus  Mechatronik und Software. Mit Model Based System Engineering (MBSE) lassen sich zentrale Aufgaben des Systems Engineering wie die Analyse von Anforderungen, das Entwerfen, Simulieren und Optimieren der besten Lösungen effizient umsetzten. 

Die Lösungen von Dassault Systèmes integrieren Anforderungen, Systemarchitektur, disziplinübergreifende Modellierung und Simulation, einschließlich eingebetteter Software, Validierung und Verifizierung, in einer einheitlichen, kollaborativen und offenen Umgebung. Eine lückenlose Traceability und ein End-to-End-Änderungsmanagement gewährleisten die vollständige Nachverfolgbarkeit von Änderungen und unterstützen flexible, fundierte Entscheidungen in Echtzeit. Dies erleichtert nicht nur die Einhaltung von Qualitäts- und Zertifizierungsstandards, sondern sorgt auch für die langfristige Systemstabilität und -nachhaltigkeit.

 

Hauptvorteile von CATIA für Systementwicklung

Mehr Flexibilität für kürzere Markteinführungszeiten

Analysieren Sie die Bedürfnisse der Stakeholder und untersuchen Sie die besten Lösungen durch fundiertes Systems Design, unterstützt durch „Was-wäre-wenn“-Analysen und Simulationen.

Bessere und frühzeitige Erkennung von Risiken

Treffen Sie fundierte Entscheidungen, um die Auswirkungen von disziplinübergreifenden Änderungen zu erkennen und die besten Strategien für Fertigung, Kauf und Wiederverwendung zu definieren.

Steigerung der Qualität und Senkung der Kosten

Erkennen Sie Integrationsfehler frühzeitig und senken Sie die Kosten für physische Tests dank der Erstellung und Simulation virtueller Prototypen, die eine umfassende Optimierung und Verbesserung des gesamten Entwicklungsprozesses ermöglichen.

Einhaltung von Marktanforderungen und Vorschriften

Verwalten Sie die lückenlose Traceability und Änderungen, von Anforderungen bis hin zu Hardware-/Softwarebereitstellungen, um eine vollständige Transparenz und Nachverfolgbarkeit im gesamten Entwicklungsprozess sicherzustellen.

Nutzung von Standards und Offenheit

Beschleunigen Sie die MBSE-Einführung dank der Unterstützung verschiedener Standards (UAF, SysML, Modelica, FMI, AUTOSAR und mehr). 

Unterdisziplinen des Systems Engineering kennenlernen - System of Systems Engineering

Unterdisziplin
Systemarchitektur und -spezifikation

Analyse der Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder, um einen Kompromiss der besten Lösungen zu spezifizieren und zu simulieren 

Unterdisziplin
Model Based System Planning

Disziplinübergreifende Konsistenz des Produktdesigns durch Modellierung und Simulation

Unterdisziplin
Systemvalidierung

Kontinuierliche Integration, Prüfung und Validierung eingebetteter Software und Systeme zur Verwaltung der lückenlosen Traceability

Ein umfassender Satz von End-to-End-Lösungen für MBSE

Die Definition von System-Engineering-Lösungen basieren auf den in der Branche bewährten Lösungen (CATIA Magic, Dymola, ControlBuild, Stimulus, CATIA SCANeR,) und sind in die 3DEXPERIENCE Plattform integriert. Dies ermöglicht eine einheitliche und kollaborative Umgebung - von der Planung der Systems und Anforderungen über das Systems Design bis hin zur virtuellen Validierung und Tests. Dank der Unterstützung von Industriestandards und der Offenheit der Tools sind die Lösungen modular. Sie können also im Handumdrehen punktuell benötigte Lösungen nutzen oder eine vollständige Bereitstellung auf Unternehmensebene durchführen.

Unsere Softwarelösungen unterstützen derzeit Profis aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Fahrzeugbau und Mobilität, Maschinen- und Anlagenbau, Hightech, Infrastruktur und Städtebau sowie Life Sciences. Diese Lösungen bieten umfassende Unterstützung für das System Engineering und die Model Based System Engineering (MBSE), um folgende Prozesse effizienter zu gestalten und eine optimale Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Disziplinen zu ermöglichen, wodurch die Qualität und Präzision in jeder Phase des Entwicklungsprozesses gesteigert wird.

  • Modellierung und Simulation von Systemen und Disziplinen
    • Unterstützung aller Entwicklungsphasen des System Engineerings – vom ersten Konzept über die Konstruktion, Analyse, Verifizierung und Validierung bis hin zum Ende des Produktlebenszyklus.
    • Disziplinübergreifende Integration im Kontext des Systems, um die Schnittstellenverwaltung zu optimieren, das Systemverhalten vorherzusagen und die Konvergenz von Hardware- und Softwaredesign zu beschleunigen, können Sie den Arcadia-Ansatz nutzen, um die Zusammenarbeit im team zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Disziplinen nahtlos zusammenarbeiten.
    • Erleben Sie virtuelle Nachbildungen des Systems zu jedem beliebigen Zeitpunkt unter Verwendug der Arcadia-Methodik - dabei werden Aspekte wie Computer Interaction, Nutzerverhalten und Benutzerfreundlichkeit berücksichtigt, was die Lösungsoptimierung und Entscheidungsfindung verbessert.
  • Zusammenführung und Offenheit von Systemen
    • Möglichkeit der Integration und Zusammenführung von Systementwicklungsdaten über verschiedene Authoring-Tools hinweg. Dadurch wird eine lückenlose Traceability gewährleistet, um die Beurteilung der Einhaltung von Vorschriften zu erleichtern und bei technischen Änderungen eine effiziente Auswirkungsanalyse durchzuführen. Der Einsatz der Arcadia-Methodik fördert zusätzlich eine tiefere Integration der Systementwicklung Arcadia Arcadia
    • Einsatz von Branchenstandards, um die Interoperabilität von Tools für semantische Integrität und den Austausch im gesamten Unternehmensumfeld zu unterstützen.
  • Systems Governance: Möglichkeit, im Kontext von Vorschriften eine zentrale und maßgebende zentrale Informationsquelle für die Beurteilung der Einhaltung von Vorschriften zu pflegen. So erhalten Sie die vollständige Kontrolle über die Systementwicklungsaktivitäten im gesamten Projekt und können eine effektive Governance und Verwaltung sicherstellen.

 

Für einen tieferen Einblick in die spezifischen MBSE-Tools und deren Unterstützung des Systementwicklungsprozesses können Sie hier mehr erfahren.

 Rollen von CATIA für Systementwicklung

Die Softwareprodukte von CATIA für das System Engineering sind in Rollen auf der 3DEXPERIENCE Plattform gegliedert, damit Sie sich schneller mit allen verfügbaren Anwendungen vertraut machen und effizient damit arbeiten können und Ihre Arbeitsabläufe nahtlos integrieren. Wählen Sie ein Paket aus, das Ihrer Rolle im Unternehmen entspricht und optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

51 Ergebnisse
Avionics Architect

Ensure consistency of Avionics architectures data, of complex Aircraft systems, to prepare, by connecting the dots, detailed design.

Rolle

Collaborative Designer for Dymola

Allow domain experts to develop multi-physics simulation models / libraries and share ready-to-use experiments for systems assessment and tradeoff analysis

Rolle

Dynamic Systems Engineer

Rapidly model, simulate and validate complex engineering systems using Modelica language, fully immersed in a Model Based System Engineering approach

Rolle

Electrical and Control Architect

Ensure consistency of Electrical, Electronics & Software architectures data, on industrial vehicle systems, to prepare, by connecting the dots, detailed design.

Rolle

FMU Export

Generate Functional Mock-up Units (FMUs) from the 3DEXPERIENCE Platform in order to integrate & simulate the model on other co-simulation platforms

Rolle

Mechatronic Systems Engineer

Leverage the power of Modelica and 3DEXPERIENCE to rapidly develop, simulate and validate complex mechatronic systems

Rolle

Process modeling and Engineering Library

Library to simulate thermodynamic separation processes including rectification columns, separator tanks and all components to simulate a rectification plant

Rolle

Report Producer

Ensure documentation consistency with engineering data thanks to on-demand report generation based on templates.

Rolle

Report Template Administrator

Accelerate documents creation by defining templates which integrate any data from different sources for automatic generation.

Rolle

Sustainable Supply Systems Library

Simulate years of operation of systems in seconds to compliment KPI, Mathematical Computation with a simulation, capturing corner cases & domino effects

Rolle

Systems Aviation Library

Easily explore and experiment aerodynamic behavior of aircrafts to assess propulsion systems performances considering effects of the flight mission.

Rolle

Systems Battery Library

Modeling, simulation and analysis of Battery systems from cells engineering to the battery pack design and validation

Rolle

Systems Behavior Optimization

Optimize and tune systems parameters of a device or its controller to improve system dynamics for multiple criteria and multiple cases

Rolle

Systems C Code Export

Generate C Code from Modelica compliant systems behavior models in order to validate the model on any hardware platform

Rolle

Beispiele für Aerospace und Automotive Systems Engineering

Im Bereich des Aerospace- und Automotive-Systems Engineering wird moderne Systemtechnik zunehmend genutzt, um komplexe Anforderungen zu erfüllen und innovative Lösungen zu entwickeln. Unternehmen wie Kreisel Electric zeigen, wie fortschrittliche Technologien den Weg für nachhaltige und leistungsstarke Produkte ebnen.

Beide Unternehmen nutzen Model-Based Systems Engineering (MBSE), um ihre Entwicklungsprozesse zu verbessern und die Qualität ihrer Systeme zu sichern.

Für einen tieferen Einblick in die erfolgreichen Anwendungen von Systems Engineering in diesen Bereichen, besuchen Sie die folgenden Links:

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Häufig gestellte Fragen zum System Engineering

FlexNet Plugin Licenses in Batch Mode

My team is trying to run Cameo in “batch mode”, and I have a question regarding the FlexNet license server configuration that is not answered in any of the documentation that I was able to find. In the Cameo documentation, I see Java arguments for specifying a FlexNet server and port (FL_SERVER_ADDRESS / FL_SERVER_PORT), and I also see that I can specify a tool edition (FL_EDITION). However, in th

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Requirement derivation tables are easily one of the top requested topics from users across the industry. In my latest video, I walk through how to define a reusable view def and map it directly to your requirement structures.Watch the Video here: [Link to YouTube Video] Download / Copy the Source CodeGrab the SysML v2 code used in the video below to test and adapt for your own models:How are you

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Custom Table Column to show indirect references

I have a table that shows the concerns in a specific part. In that table I want to add a column that shows the requirement(s) that satisfy each concern. The satisfy relations that provide this are contained within the associated requirements and target the specific concerns. The issue I am having is that I am unsure how to pull that information.SysML v2 SysMLv2

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