数字孪生(DigitalTwin),简称DT,自从概念诞生以来,如何准确地翻译这个词汇,成为了业界关注的焦点内容之一。往小处说,这是一个技术术语翻译的“信达雅”问题,往大处说,这是一个如何理解智能制造的实现机理之一的问题。笔者希望能借助此文,将个人思考的一些心得分享给读者。一、数字孪生的起源数字孪生到底是怎么发展出来的?尚无人给出详细的梳理。根据笔者30多年的制造业信息化经验和长期的观察与思考,大致认为数字孪生与计算机辅助(CAX)软件尤其是仿真软件的发展关系十分密切(详见笔者文章“数字虚体:推动软件定义世界”)。在工业界,人们用软件来模仿和增强人的行为方式,例如,绘图软件**早模仿的就是人在纸面上作画的行为。发展到人机交互技术比较成熟的阶段后,人们开始用CAD软件模仿产品的结构与外观,CAE软件模仿产品在各种物理场情况下的力学性能,CAM软件模仿零部件和夹具在加工过程中的刀轨情况,CAPP软件模仿工艺过程,CAT软件模仿产品的测量/测试过程,等等。在信息界,**早的模仿是模拟人脑的思考模式。冯·诺依曼的体系结构是把运算、存储与控制分开来进行,而人的大脑结构是运算、存储和控制一体化的。集成化的资源中心,缩短资源获取路径,减少您获取资源时间,可以更快捷地搭建大屏场景。陕西智能化可视化大屏信息中心
显示特点面积巨大:字体不能设计很小深色背景:紧张感强,让视觉更好聚焦。屏幕尺寸屏幕尺寸与视觉稿设计比例要匹配,屏幕分辨率与可视化界面清晰度相关,PPI值越高画面细节越丰富。拼接的每块小屏一般是16:9的高清屏,设计尺寸可以把上下高度设定为1080px,长度按照拼接屏的数量比例得出长度的设计尺寸。例如:尺寸(10500mm+24000mm+10500mm)x6000mm,像素点6144x1024,PPI为45。屏幕尺寸例如:3x5大屏3x5大屏屏幕分辨率为了**优化展示效果,首先需要了解物理大屏长宽比,确定设计稿尺寸,其次需要清楚大屏系统的内在原理:信号源-大屏接收器-播放控制设备。大屏系统内在原理一般情况下设计稿的分辨率多为1920x1080,同时需要要理解四个概念:大屏逻辑分辨率=设计稿尺寸显卡输出分辨率视频矩阵切换器(DVI)支持分辨率大屏实际物理分辨率**佳展示效果大屏逻辑分辨率(设计稿尺寸)长宽比=大屏实际物理分辨率长宽比大屏逻辑分辨率(设计稿尺寸)长宽比=显卡输出分辨率长宽比显卡输出分辨率=视频矩阵切换器(DVI)支持分辨率=大屏实际物理分辨率设计原则数据墨水比例原则定义表现数据的墨水在打印图表的总墨水的占比,在合理的基础上。河北品质可视化大屏联系方式让可视化大屏无需从零开始搭建;提供数据接入和处理功能,实时展现图表数据。
也是在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。04数字孪生在能源方面的应用当前,物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的迅速发展对推动制造业数字化、网络化、智能化进程起到关键作用。随着工业互联网不断向应用层面推进,数字孪生被赋予了新的生命力。工业互联网延伸了数字孪生的价值链条和生命周期,凸显出数字孪生在模型、数据、服务方面的优势和能力,打通了数字孪生应用和迭代优化的现实路径,正成为数字孪生的孵化床。充分运用物联网、人工智能和区块链等先进技术,打造数字孪生模型,可以为智慧城市、智慧制造、智能变电站等提供新的建设思路和方法。在国际上,美国通用电气公司借助数字孪生这一概念,提出物理机械和分析技术融合的实现途径,目前已将成果应用于机器人制造。德国西门子公司将数字孪生技术用于机械设备设计和工厂规划排产。法国达索公司利用数字孪生技术帮助包括宝马、特斯拉在内的汽车公司进行产品外形仿真,利用仿真数据设计产品,使产品减少空气阻力。在国内,数字孪生技术的应用正处于起步阶段,但已在能源基础设施建设中得到应用。我国一些能源企业在基础设施建设中设计了完全沉浸式的数字孪生模型。
比如实时数据指标、对比类型数据指标、统计类型数据指标等,从相关业务层面提取的重要数据,用于大屏数据展示。数据清理对数据进行归类处理,明确数据之间的关系,存在比较型、构成型、联系型、分布型。数据分析根据归类处理后的数据,并结合从维度的划分:一维数据、二维数据、三维数据、多维数据、时态数据、层次数据等,将强关联性的数据进行组合重构,得到全新的数据信息关系。可视化数据根据重构后的数据信息关系,选择对应的可适用数表信息图,比如条形图、柱状图、雷达图、折线图、正态分布图、散点图、实时3D渲染地图等。信息展示信息图折线图折线图用于表示数据的变化和趋势,坐标轴的不同对折线的变化幅度有很大影响。折线上下大概占2/3的位置数据表现清晰合理。折线图线条粗细合理,过细的折线会降低数据表现,过粗的折线会损失折线中的数据波动细节,视觉上较难精确找到折现点的相应数值。推荐使用两个像素的线,看起来会比较合适。还使用分层式管理,将不同的资源放置到不同的图层,将当前不显示的资源放置于后台,从而提高渲染速度。
因此软件界人士不得不花费较多的时间和精力,用知识上更优化的算法和硬件上更快的芯片,来克服这种体系上的先天不足。这种对人脑思维的模拟导致了信息界人工智能学科分支的诞生。近些年新出现的神经突触芯片已经开始突破硬件结构限制问题。软件仿真的结果,**初是在数字虚体空间产生一些并没有与物理实体空间中的实体事物建立任何信息关联、但是画得比较像的二维图形,继而是经过精心渲染的、“长得非常像”某些实体事物的三维图形。近些年,当人们提出了希望数字虚体空间中的虚拟事物与物理实体空间中的实体事物之间具有可以联接通道、可以相互传输数据和指令的交互关系之后,数字孪生的概念就成形了。伴随着软件定义机器概念的落地,数字孪生作为智能制造中的一个基本要素,逐渐走进了人们的视野。二、“DigitalTwin”原文出处DigitalTwin这个英文术语的重点和难点在于对“Twin”的理解。根据目前所看到的资料,DigitalTwin一词由美国密歇根大学的MichaelGrieves教授,于2003年在他所讲授的PLM(产品生命周期管理)课程上引入,并且于2014年在其所撰写的“DigitalTwin:ManufacturingExcellencethroughVirtualFactoryReplication”白皮书中进行了详细的阐述。有效提高工厂作业的综合监管能力、降低企业运营成本,实现管理精细化、决策科学化和服务高效化。四川国际可视化大屏价格行情
实现数据全融合、状态全可视、事件全可控,使得河流管理更安全、水资源利用更高效、持续、***的运营。陕西智能化可视化大屏信息中心
数字孪生技术可应用于支撑虚拟现实下电网的智能规划及优化设计、精细电网故障模拟云测仿真、虚拟电厂、智能设备监控、电力机房调控、变电站设备监控等业务。以数字孪生电力机房应用为例,当前,巡检以人工巡检为主,实时性差,效率较低。在数字孪生技术的支撑下,把人工智能、物联网和三维可视化等技术应用到机房的环境监测和调控中,构建起机房生产运行虚拟环境,可以实时监控机房温度等环境因素。一旦发生预警,系统将及时自动调节,当故障恢复后,机房服务器设备及环境控制设备自动启动,并将环境因素调节至理想状态,保障电力机房安全稳定运行。目前,国网信息通信产业集团有限公司正依托人工智能、物联网、云计算等方面的技术优势,形成多个数字孪生科研项目储备。其中,“基于数字孪生模型的机房运行环境监测及一站式调控的关键技术研究与应用”项目即将实现试点应用。未来,国家电网有限公司经营区域内分布***、数量众多的电力机房和变电站都将成为数字孪生节点部署的**佳选择。陕西智能化可视化大屏信息中心
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