前 言
在最新的工程教育對(duì)于卓越工程師培養(yǎng)的要求重要一條在于“解決復(fù)雜問題的能力”。這是因?yàn)楣こ虇栴}天然就是復(fù)雜的,尤其對(duì)于高速高精度的復(fù)雜裝備而言,它是機(jī)電軟一體化的產(chǎn)品。而要解決復(fù)雜問題,需要工程哲學(xué)的支撐,即,如何做到“化繁為簡”。在最新的工程教育對(duì)于卓越工程師培養(yǎng)的要求重要一條在于“解決復(fù)雜問題的能力”。這是因?yàn)楣こ虇栴}天然就是復(fù)雜的,尤其對(duì)于高速高精度的復(fù)雜裝備而言,它是機(jī)電軟一體化的產(chǎn)品。而要解決復(fù)雜問題,需要工程哲學(xué)的支撐,即,如何做到“化繁為簡”。
在最新的工程教育對(duì)于卓越工程師培養(yǎng)的要求重要一條在于“解決復(fù)雜問題的能力”。這是因?yàn)楣こ虇栴}天然就是復(fù)雜的,尤其對(duì)于高速高精度的復(fù)雜裝備而言,它是機(jī)電軟一體化的產(chǎn)品。而要解決復(fù)雜問題,需要工程哲學(xué)的支撐,即,如何做到“化繁為簡”。
(相關(guān)資料圖)
01
工程問題的復(fù)雜性維度
工程問題的復(fù)雜性是包括多個(gè)維度的,并非僅僅是技術(shù)的復(fù)雜性,至少可以歸結(jié)為如下三個(gè)方面:
首先,是在專業(yè)的復(fù)雜性,對(duì)于任何一個(gè)制造過程而言,必然涉及機(jī)械、電氣、工藝三個(gè)維度的復(fù)雜耦合關(guān)系,在每個(gè)問題內(nèi)部又存在著耦合關(guān)系。而機(jī)械系統(tǒng)它的物理特性也會(huì)隨著速度的變化。踢足球的人大概心里有點(diǎn)概念,即,在低速時(shí)候,你帶球、傳切、過人、射門,其實(shí)都是可以玩出花活的。但是,一旦到了高速,就會(huì)變得復(fù)雜很多,因?yàn)椋枰?jí)敏感的多維度感知能力,以及超強(qiáng)的算力、精準(zhǔn)的執(zhí)行。低速、低精度和高速高精度在制造中是完全不同的。
其次,工程問題的復(fù)雜性在于經(jīng)濟(jì)性約束的考量,與科學(xué)的探索(Discovery)不同,尋找可能性,而工程則是要收斂到經(jīng)濟(jì)性的道路上,才有意義,這使得工程不但牽扯技術(shù)問題,還牽扯整個(gè)工程過程的經(jīng)濟(jì)性約束,以及工程決策的“取舍”問題。
再次,工程問題的復(fù)雜性在于其社會(huì)性,工程不僅是技術(shù)問題,管理問題,同樣工程過程還有其社會(huì)性、藝術(shù)性、倫理性的考慮,而這些又必須在工程設(shè)計(jì)過程中予以考慮。
當(dāng)然,這些復(fù)雜問題,可以分開討論,本文僅討論其專業(yè)的復(fù)雜性如何化解的問題,如何化繁為簡。
02
化繁為簡的普適性
笛卡爾在其著名的《方法論》(Discourse on the Method)揭示了科學(xué)研究與發(fā)明的普適方法,概括為四個(gè)步驟,
(1)不盲從,對(duì)命題有自己的判斷,確定有無可疑之處
(2)對(duì)于復(fù)雜問題,盡量分解為多個(gè)簡單的小問題來研究,一個(gè)個(gè)分開解決,這就是化繁為簡,化整為零的思路
(3)按照先易后難,逐步解決
(4)解決了小問題后,再綜合起來,看看是否徹底解決了原來的問題。
作為科學(xué)方法論的基本思路,同樣適用于工程開發(fā),對(duì)于工程問題,其實(shí)解決問題的方法論是具有高度一致性的。科學(xué)不同在于“探索”,需要發(fā)散尋找新的規(guī)律,而工程則在于“收斂”,它要尋找最為經(jīng)濟(jì)的解決問題的道路。
03
復(fù)雜系統(tǒng)只需簡單規(guī)則
2021年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)授予了復(fù)雜系統(tǒng)的研究者喬治·帕里西教授。幾年前,曾經(jīng)看過梅拉尼.米歇爾教授《復(fù)雜》一書,最近又看了她的《AI3.0》,覺得還都是值得一讀的好書。其中最早讀《復(fù)雜》”是一本非常有意思的 ,它給我最大的提示就是“復(fù)雜系統(tǒng)必須用簡單方法解決”。無論是沙丁魚群的躲避鯊魚攻擊,或者蟻群的智慧涌現(xiàn),還是螢火蟲如何點(diǎn)亮,這些復(fù)雜復(fù)雜系統(tǒng),如果依照觸發(fā)條件、流程則是一個(gè)需要通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)負(fù)載較大、響應(yīng)要求極高的計(jì)算過程,那么,而這就需要一個(gè)“超強(qiáng)大腦”存在于這個(gè)群體中,而事實(shí)上,這些群體卻并沒有中心節(jié)點(diǎn),然后調(diào)度,而是利用非常簡單的規(guī)則來實(shí)現(xiàn)群體智慧涌現(xiàn)。
在《復(fù)雜》一書中,談到了關(guān)于魚群被攻擊時(shí)的簡單規(guī)則,并對(duì)其進(jìn)行了仿真。對(duì)于沙丁魚群受到大魚攻擊時(shí),每個(gè)魚只需遵循“盯著前面一條魚,保持跟左右魚的距離”,這簡單的兩條規(guī)則,魚群就可以躲避大型魚類的攻擊。其實(shí),這就是基于簡單規(guī)則的協(xié)作問題,而今天制造業(yè)的問題,其實(shí),同樣是只能基于這樣的思路來解決問題,否則,就會(huì)一定出現(xiàn)復(fù)雜到不可解析的程度。
04
建模的化繁為簡
很多人對(duì)制造通常不是特別了解,“組合”、“可能性”的復(fù)雜性并未有直觀的理解,歧路亡羊的道理雖然直觀,但是,并沒有用數(shù)量來表述,究竟有多少種組合—復(fù)雜性的量級(jí)有多高?
如果一個(gè)輪胎按照連線、鋼絲排列、輪胎的面膠、三角膠、內(nèi)膠的類型變化,以及輪胎的尺寸規(guī)格、用途需求(防滑/高溫/重型)會(huì)產(chǎn)生超過10萬種組合,而生產(chǎn)系統(tǒng)希望在不變產(chǎn)線的情況下,僅通過參數(shù)配置即可實(shí)現(xiàn)不同的生產(chǎn),那就需要建一個(gè)模型,把參數(shù)引入,并形成內(nèi)在的邏輯關(guān)系。系統(tǒng)根據(jù)配置來為其調(diào)節(jié)三鼓成型機(jī)的材料收放卷參數(shù)、成型的邏輯順序與流程、以及材料所需的壓力、溫度等匹配參數(shù)—越是精益的產(chǎn)品,則牽扯更大維度的參數(shù)協(xié)調(diào)。
建模就是對(duì)這種關(guān)系進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理,并把相互之間的關(guān)系用數(shù)學(xué)來表達(dá),而數(shù)學(xué)上可以表達(dá),才能在軟件上可以編寫。因此,建模是要去建立一個(gè)制造過程相關(guān)性因素之間的數(shù)學(xué)關(guān)系。當(dāng)然了,這種關(guān)系無法被完全描述—畢竟我們認(rèn)知的世界是有限。對(duì)于一些關(guān)系,只能按照線性擬合的方式來進(jìn)行表示,因?yàn)椋捅举|(zhì)而言,世界是非線性的,線性區(qū)間僅在理想的物理?xiàng)l件下取值的—大概就清楚了為啥函數(shù)必須有定義域、值域的問題。
有了模型,我們就可以輕松的用這個(gè)公式去計(jì)算,以獲得所需的輸出值,確定我們的有效性,但是,我們并不能計(jì)算由于輪胎磨損造成的公里數(shù)計(jì)算的偏差—因?yàn)椋瑸榱诉@個(gè)誤差所消耗的精力可能不值當(dāng)。因此,模型也是有邊界的,我們?cè)趯ふ铱梢员晃覀兝玫摹⒎€(wěn)定可控的區(qū)間。
05
測試驗(yàn)證,為了尋找可控的邊界
當(dāng)機(jī)器的速度從低速、低精度到高速高精度后,機(jī)械系統(tǒng)的模態(tài)發(fā)生變化,細(xì)微的變化都會(huì)帶來巨大的變化,這種變化之間的關(guān)系交織在一起,這種可能有線性關(guān)系,也可能是非線性的。而且,多個(gè)維度的變量交織造成了其復(fù)雜性。并且,缺乏有效的數(shù)學(xué)模型去描述它(已有的物理化學(xué)方程),那么這個(gè)時(shí)候,就需要借助于測試驗(yàn)證的方法來尋找一個(gè)合適、可控的邊界、區(qū)間。使得系統(tǒng)處于可控狀態(tài)。
尋找可控的邊界以及曲線關(guān)系,本身并非是可被完全先驗(yàn)所預(yù)知的—畢竟,并非所有的公式的取值區(qū)間都可以被先驗(yàn)的確定。例如尋找摩擦力對(duì)于加速度的影響關(guān)系,在一個(gè)可控曲線內(nèi),它的變化是可以被已有的公式描述的。我們需要尋找到這個(gè)區(qū)間,并利用這個(gè)區(qū)間的可控性來實(shí)現(xiàn)控制。
06
OPC UA -你以為它只是個(gè)通信?
D同學(xué)經(jīng)常和我探討OPC UA,說實(shí)話,作為并不從事研發(fā)的人,我對(duì)OPC UA更多是發(fā)揮了“概念技能”去理解它。但是,從真實(shí)的開發(fā)視角理解,則D同學(xué)深入的多。他認(rèn)為OPC UA非常重要的一個(gè)作用就是在系統(tǒng)性建模這個(gè)問題上,其實(shí),OPC UA為協(xié)作,在機(jī)器間,構(gòu)建了一個(gè)統(tǒng)一交互信息的規(guī)則與框架,然后,在這個(gè)接口的銜接下,對(duì)任務(wù)的編程變得簡單,因?yàn)椋瑥?fù)雜系統(tǒng)只需遵循簡單規(guī)則,即,協(xié)作的機(jī)器之間,需要“邏輯”上的簡單規(guī)則,然后,通過TSN的周期性數(shù)據(jù)采集與傳輸,就可以解決一個(gè)大系統(tǒng)的智能運(yùn)行問題。
在一個(gè)制造工廠,可能會(huì)牽扯到復(fù)雜的機(jī)器間的協(xié)同問題,但是,不同的設(shè)備其數(shù)據(jù)類型、格式、單位、屬性、存取、權(quán)限都會(huì)有不同,那么,需要有統(tǒng)一的規(guī)范接口來實(shí)現(xiàn)交互。當(dāng)我們?yōu)檫@些協(xié)作任務(wù)編寫程序 時(shí),就一定會(huì)出現(xiàn)事件和數(shù)據(jù)的調(diào)用問題,那么,這個(gè)協(xié)同就必須有統(tǒng)一的規(guī)范,以降低為此而編寫程序的工作量,僅調(diào)用結(jié)構(gòu)化封裝好的數(shù)據(jù),就可以在他們之間建立以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的協(xié)作關(guān)系。通過信息的統(tǒng)一建模,使得整個(gè)復(fù)雜的過程被簡化。
回到一個(gè)機(jī)器的控制任務(wù)循環(huán),再去思考比機(jī)器更大的工廠循環(huán),就明白OPC UA over TSN的作用了,這就給我們開啟了一個(gè)上帝視角來看待工廠的連接,以及運(yùn)行。
07
輸送系統(tǒng)的化繁為簡
在現(xiàn)實(shí)的離散組裝產(chǎn)線的生產(chǎn)過程中,也會(huì)遇到這樣的問題,其實(shí),這里存在著緩沖分配難題,即,Buffer Allocation Problem,生產(chǎn)中各個(gè)單元之間,一定會(huì)因?yàn)楦鱾€(gè)工站節(jié)拍的不同,造成Buffer中的零配件輸送和等待,當(dāng)這些節(jié)拍比較大的差別時(shí),整個(gè)系統(tǒng)的效率就很難提高。
這不難理解,每個(gè)常年差旅習(xí)慣的人一定會(huì)深有感觸,實(shí)際上,花費(fèi)在路上和等待(飛機(jī)、出租車)的時(shí)間經(jīng)常大于實(shí)際的處理事務(wù)的時(shí)間。這就是為什么需要數(shù)字化—在線會(huì)議的原因,數(shù)字化就降低了這些非必要的時(shí)間,進(jìn)而來提高效率。
在一個(gè)變化的制造單元中,包括了幾種情況:(1)經(jīng)常需要頻繁的調(diào)整產(chǎn)線,工裝夾具的更換 (2).產(chǎn)品經(jīng)常變化,需要混線生產(chǎn),(3).較大的產(chǎn)品調(diào)整,需要對(duì)整個(gè)機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)或大的改造。
Elon Musk提出了“Machine is Factory”,這是要將離散的制造產(chǎn)線變?yōu)橄窳鞒坦I(yè)的“裝置即工廠”的形式,以獲得連續(xù)生產(chǎn)的最大效率。
像貝加萊的ACOPOStrak、ACOPOS 6D就是為了解決上述這些問題,它的功效就在于把復(fù)雜的生產(chǎn)問題簡化為離散的“配置”問題,將傳統(tǒng)機(jī)械的復(fù)雜性降低為電磁效應(yīng)的可控性,當(dāng)實(shí)現(xiàn)電磁方式的輸送后,整個(gè)產(chǎn)線就可以被“編程”,這就使得產(chǎn)線成為了“可編程產(chǎn)線-Programable Line”,使得產(chǎn)線的靈活性,被邏輯、順序的編排來大幅簡化。其實(shí),在數(shù)學(xué)上也是“解耦”問題,即,化繁為簡。
ACOPOS 6D這樣的平面輸送系統(tǒng)的關(guān)鍵性在于:
(1).解決連續(xù)性,通過In-Machine和Between Machine之間的物流輸送效率,提高生產(chǎn)連續(xù)性,使得Machine is Factory,這樣就能實(shí)現(xiàn)效率大幅提升。
(2).簡化機(jī)械結(jié)構(gòu):有很多運(yùn)動(dòng),可以被軟件可控的輸送系統(tǒng)動(dòng)作所替代,它降低對(duì)非標(biāo)工裝的需求,同時(shí)也簡化了原來的輸送流程。
08
數(shù)字孿生的化繁為簡
復(fù)雜系統(tǒng)的復(fù)雜在于變化,并且,它是一種“動(dòng)態(tài)的”、“不確定性”、“非線性”的變化。對(duì)于傳統(tǒng)大規(guī)模生產(chǎn)來說,機(jī)理建模構(gòu)建一個(gè)閉環(huán)就可以保持運(yùn)營,只要讓這個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠,它就能不斷的通過規(guī)模來降低成本。但是,對(duì)于一個(gè)具有緊密耦合關(guān)系,且要實(shí)現(xiàn)“大規(guī)模定制化”的智能制造系統(tǒng)而言,它本身就蘊(yùn)含了多個(gè)維度的變化,除了機(jī)器本身的復(fù)雜性,連接后的耦合帶來的復(fù)雜性,以及動(dòng)態(tài)的市場變化帶來的復(fù)雜性,使得這個(gè)系統(tǒng)的控制、運(yùn)營,具有非常大的變化。
它的復(fù)雜在于“變化”,無法用一個(gè)確定的策略來對(duì)待,那么,這個(gè)時(shí)候,就需要一個(gè)“框架”來把這個(gè)不確定性給收斂起來,降低不確定性。
數(shù)字孿生系統(tǒng)就像是“知行合一”的一個(gè)系統(tǒng),要不斷的去感知、系統(tǒng)自身要去分析和判斷,并去執(zhí)行,以構(gòu)成一個(gè)動(dòng)態(tài)的多級(jí)閉環(huán),這個(gè)閉環(huán)在現(xiàn)場級(jí)發(fā)生在設(shè)備上,在工廠級(jí)則發(fā)生在調(diào)度和策略上,在企業(yè)級(jí)則發(fā)生在生產(chǎn)、物流、制造、財(cái)務(wù)等系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)策略制定上。
數(shù)字孿生系統(tǒng)通過一個(gè)數(shù)字系統(tǒng)來映射,并通過“知”和“行”的反復(fù)對(duì)比,通過數(shù)據(jù)建模方式,動(dòng)態(tài)的觀察運(yùn)行系統(tǒng)的規(guī)律,并形成新的知識(shí),對(duì)這個(gè)運(yùn)行系統(tǒng)影響質(zhì)量、成本、效率的相關(guān)性進(jìn)行分析,并不斷去收斂。
因此,數(shù)字孿生,把復(fù)雜、不確定問題,通過一個(gè)可持續(xù)改進(jìn)的運(yùn)行機(jī)制給收斂,并穩(wěn)定下來,也是讓復(fù)雜的不確定的,變?yōu)楹唵蔚目蓮?fù)制的。
工程的問題,最終還是需要通過“化繁為簡”的哲學(xué)去解決,而在具體的每個(gè)細(xì)節(jié)上,同樣是以這個(gè)哲學(xué)來運(yùn)行。
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