Dado que el diseño de ingeniería moderno suele implicar la dependencia de una disciplina respecto a otra, el análisis multidisciplinar de sistemas (MDSA) desempeña un papel importante en la simulación multidisciplinar y la optimización del diseño en sistemas acoplados. Este artículo propone un método MDSA basado en variables de retroalimentación mínimas (MDSA_MF) para mejorar la eficacia de la resolución. El método consta de dos fases. En la fase 1, se introduce la matriz estructural de diseño (DSM) para representar un sistema acoplado, y cada elemento no diagonal se denota por un conjunto de variables de acoplamiento; a continuación, se construye un modelo de secuencia óptima para obtener una DSM reordenada con un número mínimo de variables de realimentación. En la fase 2, se rompe la realimentación en el DSM reordenado, de modo que el sistema acoplado se transforma en un grafo acíclico dirigido; a continuación, considerando las entradas que dependen de la realimentación rota como variables independientes, se construye un problema de mínimos cuadrados para minimizar los residuos de estas independientes y las salidas correspondientes a cero, lo que significa que se consigue la consistencia multidisciplinar. Además, el método MDSA_MF se implementa en una plataforma multidisciplinar llamada FlowComputer. Se modelan varios ejemplos de sistemas acoplados y se resuelven en la plataforma utilizando varios métodos MDSA. Los resultados demuestran que el método propuesto puede mejorar la eficiencia de resolución de los sistemas acoplados.
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