<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sc:item xmlns:sc="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/core"><of:page xmlns:of="scpf.org:office" xmlns:sp="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/primitive" xmlns:sc="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/core"><of:pageM><sp:title>Niveau d'abstraction</sp:title></of:pageM><sp:main><of:section><of:sectionM><sp:title>Niveau d'abstraction</sp:title></of:sectionM><sp:content><of:fragment><sp:info><of:block><of:blockM/><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t15"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t137">Plate-forme de conception :</sc:inlineStyle></sc:para><sc:extBlock role="img" sc:id="t16" sc:refUri="/res/images/mecagen/08_abstraction.jpeg"/><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t21">Il existe quatre niveaux d'abstraction :</sc:para><sc:itemizedList sc:id="t30"><sc:listItem sc:id="t31"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t23"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t133">fonctionnel</sc:inlineStyle> : description des fonctions du système étudié et description de ses différents états ;</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t32"><sc:listItem sc:id="t33"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t25"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t134">signal</sc:inlineStyle> : lois de commande qui vont permettre de faire réagir le système en fonction de ce qui est demandé ;</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t34"><sc:listItem sc:id="t35"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t27"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t135">réseau</sc:inlineStyle> : vision globale du comportement dynamique du système ;</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t36"><sc:listItem sc:id="t37"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t29"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t136">géométrique</sc:inlineStyle> : analyse détaillée d'une partie simple d'un sous-système.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info><sp:info><of:block><of:blockM><sp:title>Niveau fonctionnel</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:itemizedList sc:id="t44"><sc:listItem sc:id="t45"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t38">Description des fonctions du système étudié et description de ses différents états.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t46"><sc:listItem sc:id="t47"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t41">Utilisé tout particulièrement pour spécifier l'électronique et les systèmes de commande.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t48"><sc:listItem sc:id="t49"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t43">Système dit à états discrets.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info><sp:info><of:filter><sp:exclude>slide</sp:exclude></of:filter><of:block><of:blockM><sp:title>Niveau signal</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:itemizedList sc:id="t56"><sc:listItem sc:id="t57"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t50">Les modèles décrivent sous forme de représentation le comportement dynamique des systèmes physiques et leur commande.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t58"><sc:listItem sc:id="t59"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t52">Cette représentation sous forme de « blocs diagrammes » contient les paramètres du système : gains, tables, délais, opérateurs mathématiques, etc.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t60"><sc:listItem sc:id="t61"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t54">Dans cette représentation, les signaux d'information (information des capteurs, par exemple) se confondent avec la représentation mathématique des équations de la physique.</sc:para><sc:extBlock role="img" sc:id="t64" sc:refUri="/res/images/mecagen/09_niveausignal.jpeg"/></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t62"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t131">Les automaticiens sont les principaux acteurs utilisant ce niveau d'abstraction.</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t65"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t132">La recherche de lois de commande et la génération de code « temps réel » sont les principales préoccupations de ce « niveau système ».</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info><sp:info><of:block><of:blockM><sp:title>Niveau réseau</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:itemizedList sc:id="t76"><sc:listItem sc:id="t77"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t66">À ce niveau, les modèles sont orientés pour décrire l'ensemble du comportement dynamique du système.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t78"><sc:listItem sc:id="t79"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t68">Le principal aspect concerne la possibilité de simuler des systèmes pluridisciplinaires.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t80"><sc:listItem sc:id="t81"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t70">La base théorique la plus avancée de ce domaine est contenue dans le formalisme des « bond graphs ».</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t82"><sc:listItem sc:id="t83"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t72">C'est le niveau le mieux adapté à la capitalisation des connaissances ;</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t84"><sc:listItem sc:id="t85"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t75">Ce niveau concerne une vision globale (en complémentarité à la vision locale du niveau géométrique), une attention particulière est portée aux principes fondamentaux de la physique</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t86"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t87">Les éléments sont interconnectés sur la base de règles de conservation d'énergie : « Approche multiport ».</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t103"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t99">Les systèmes représentés sont continus dans le temps et discrets dans l'espace.</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t104"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t102">Sciences pour l'ingénieur.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info><sp:info><of:block><of:blockM><sp:title>Niveau géométrique</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:itemizedList sc:id="t117"><sc:listItem sc:id="t118"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t105">Le modèle contient les paramètres de la géométrie, 2D ou 3D, et des propriétés des matériaux (fluide ou solide).</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t119"><sc:listItem sc:id="t120"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t107">Le problème est formulé sous la forme d'équations aux dérivées partielles qui sont traitées en utilisant une discrétisation ou un maillage de la géométrie (MEF ou similaire).</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t121"><sc:listItem sc:id="t122"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t109">Adapté à l'analyse détaillée de la distribution de propriétés physiques particulières dans un support continu.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t123"><sc:listItem sc:id="t124"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t111">Dédié à l'analyse détaillée d'une partie simple d'un sous-système.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t125"><sc:listItem sc:id="t126"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t113">Le comportement transitoire de systèmes pluridisciplinaires ne peut être abordé par cette approche.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:itemizedList sc:id="t127"><sc:listItem sc:id="t128"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t115">Les systèmes représentés sont continus dans l'espace et dans le temps (cas de systèmes dynamiques).</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info></of:fragment></sp:content></of:section></sp:main></of:page></sc:item>