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Assembly Integration and Verification oder AIV ist ein Verfahren zum Qualitatsmanagement in der Luft und Raumfahrttechnik Es beschreibt ein standardisiertes Vorgehen zur Qualifikation von Bauteilen und der anschliessenden Integration der Systemkomponenten zum Gesamtsystem AIV wird vorrangig in der Raumfahrtindustrie angewandt und wurde gleichermassen von der ESA und NASA mit leicht unterschiedlichen Vorgehensweisen genormt Es soll sicherstellen dass ein System beispielsweise ein Satellit sowohl den Transport in den jeweiligen Orbit unbeschadigt ubersteht als auch in der vorgesehenen Betriebszeit seine Funktion erfullt Inhaltsverzeichnis 1 Begriffsklarung AIV 2 Definition AIV 3 Aufgaben des AIV in der Industrie 3 1 Hauptaufgaben des AIV 3 1 1 Anlegen der Verifikationsdokumentation 3 1 2 Modellphilosophie 3 1 3 Analysen und Entwurfsbeurteilungen 3 1 4 Ressourcenplanung 4 LiteraturBegriffsklarung AIV BearbeitenAIV steht fur Assembly engl fur Aufbau Integration engl fur Einbinden Integrieren Vernetzen and Verification engl fur gewahrleisten nachprufen uberprufen Frei ubersetzt bedeutet AIV so viel wie Aufbau der Systemstruktur Integration der Systemkomponenten und Verifizieren der Systemfunktionalitat Definition AIV BearbeitenUnter AIV versteht man den systematischen und methodengestutzten Prozess der Planung Vorbereitung und Qualifizierung der Modelle und Verifikationsressourcen zur Qualitatssicherung einer Einzelunternehmung oder Kleinstserie in der Luft und Raumfahrtindustrie Der AIV Zyklus beginnt bereits fruh im Produktlebenszyklus startet im ESA NASA Phasenkonzept gegen Ende der Phase A und begleitet das Produkt in der Regel uber die gesamte restliche Projektlaufzeit Das AIV ist im Produktlebenszyklus rein administrativer Natur und beschaftigt sich vor allem mit der Planung und der Beschaffung oder dem Zurverfugungstellen von benotigten Materialien Ressourcen und Einrichtungen AIV findet Anwendung wenn ein Versagen einer kritischen Komponente eines Systems zum Gesamtverlust der Investition und oder katastrophalen Auswirkungen fur Mensch bzw Umwelt fuhrt Daher werden die Komponenten des Systems durch mindestens ein Standardqualifikationsprogramm unter der Leitung des AIV gepruft bevor sie fur die Betriebsphase freigegeben werden Aufgaben des AIV in der Industrie BearbeitenDie grundlegende Aufgabe der mit dem AIV betrauten Abteilung und verantwortlichen Person ist der Nachweis dass die Unternehmung das System zu den jeweiligen Milestones die zugrunde liegenden oder die bis zu diesem Zeitpunkt vereinbarten Spezifikationen und Anforderungen erfullt bzw erfullen wird Bei Raumfahrtprojekten muss ein hoher Aufwand in die Verifikation gesteckt werden Um die Vorgehensweise nicht fur jedes Projekt neu festlegen zu mussen gibt es eine von ESA und NASA festgelegte standardisierte Vorgehensweise fur die Verifizierung in der die Aufgaben Methoden und Vorgehensweisen spezifiziert worden sind Hauptaufgaben des AIV Bearbeiten Anlegen der Verifikationsdokumentation Bearbeiten Dem Standard entsprechend werden verschiedene Dokumente angelegt um den gesamten Prozess fur die Milestones und den Kunden zu dokumentieren Dies stellt sicher dass alle erforderlichen Planungsschritte vollzogen werden und macht diese fur Dritte sowohl nachvollziehbar als auch uberprufbar Dies ermoglicht externen Expertenkommissionen in Reviews die Ergebnisse der jeweiligen Milestones anhand des Vorgehens und der zugrunde liegenden Testspezifikationen zu bewerten und nachzuvollziehen Spezifizierte Dokumente Verification plan VP Assembly integration and test AIT plan Verification control document VCD Test specification TSPE Test procedure TPRO Test report TRPT Analysis report ARPT Review of design report RRPT Inspection report IRPT Verification report VRPT Der Inhalt dieser Dokumente ist genormt und kann beispielsweise im ECSS E ST 10 02C Annex A F und ECSS E ST 10 ECSS E ST 10 03 nachgelesen werden Modellphilosophie Bearbeiten Durch die Festlegung der Modellphilosophie durch die mit dem AIV betraute Ressource wird eindeutig bestimmt welche Modelle und zu welchem Zeitpunkt dem Anwendungszweck bzw Testzweck entsprechend benotigt und zur Verfugung gestellt werden mussen Diese konnen sowohl virtueller als auch physischer Natur sein Die Modellphilosophie leitet sich eindeutig aus der Anforderungsspezifikation ab Wann welche Modelle virtuell oder breadboard zur Verfugung stehen sollen wird im Verifikationsplan festgelegt Da moderne Computerprogramme in der Regel die Wirklichkeit in ausreichender Genauigkeit widerspiegeln wird aus Kostengrunden mehr und mehr auf physische Modelle zugunsten virtueller oder hybrider Modelle verzichtet Standardmodelle STM Structural Thermal Model auf System und Gerateebene EQM Engineering Qualification Model auf Gerateebene identisch zu FM aber elektronische Bauteile nicht nach EEE Standard EM Engineering Model auf Systemebene identisch zu FM form fit function aber reduzierter Qualitatsstandard keine EEE Bauteile PFM Proto Flight Model auf System und Gerateebene Nach Benutzung fur Qualification wird es als FM eingesetzt QM Qualification Model identisch zu FM FM Flight ModelAnalysen und Entwurfsbeurteilungen Bearbeiten Die AIV Ressource muss bereits in fruhen Phasen des Projekts Analysen zur Verfugung stellen um die Machbarkeit eines Projekts nachzuweisen Neben ersten Simulationen des Arbeitsablaufes uber die der Funktionsnachweis erbracht werden kann spielen die numerischen Verfahren eine immer grossere Rolle in der Planung und Bewertung von Systemkomponenten Durch immer machtigere Analyse Werkzeuge und den Einsatz von Datenbanken durch die eine schnelle und einfache Vergleichbarkeit aktueller und fruherer Projekte bzw Komponenten Legacy Systeme moglich ist konnen Kosten gesenkt und Fehlerrisiken minimiert werden Weiterhin konnen durch diese Methoden und Werkzeuge die Systemkomplexitat besser erfasst und verstanden werden und Daten aus den Analysen und Simulationen gewonnen werden Das stellt eine kostengunstige Alternative zu realen Experimenten dar Bekannte Methoden sind unter anderem Ablauf Simulation Thermal Simulation z B ESATAN FEM FVM FDM Simulation CFD Verfahren Mehrkorpersimulation 3D KinematiksimulationRessourcenplanung Bearbeiten Zur Verifikation mussen naturlich auch die entsprechenden Ressourcen geplant geordert und zu dem entsprechenden Zeitpunkten zur Verfugung stehen So mussen zu den geplanten Modellen auch entsprechende Einrichtungen und Fachkrafte bereitgestellt werden Diese Planung muss eng mit dem tatsachlichen Projektfortschritt koordiniert werden und erfordert daher eine enge Zusammenarbeit des Projektleiters mit der AIV Ressource Neben den eigentlichen Testressourcen mussen auch alternative Subsysteme in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Stelle definiert werden falls eine Komponente den zugrunde liegenden Anforderungen die sich im Laufe des Projekts andern konnen nicht genugt oder in den Qualifikationsprogrammen versagt Aufgaben in diesem Bereich planen des Personalbedarfs und der Fachkrafte buchen bzw zur Verfugung stellen von Testeinrichtungen bereitstellen von Computern und Software Budgetplanung dynamische Koordination mit dem Projektzeitplan alternative Lieferanten und Komponenten definierenLiteratur BearbeitenVeralteter ECSS Standard ECSS E ST 10 02C Stand 6 Marz 2009 der European Cooperation for Space Standardization online PDF 514 kB auf glast pi infn it englisch Veralteter ECSS Standard ECSS E 10 Part 1B 18 November 2004 online auf cesames net englisch Veralteter ECSS Standard ECSS E 10 03A 15 Februar 2002 online PDF auf eop cfi esa int englisch Willi Hallmann Wilfried Ley Handbuch Raumfahrttechnik Hanser 1999 ISBN 3 446 21035 0 Ulrich Walter Systems Engineering Skript TU Munchen Horst Baier Frank Schiller Rudolf Schilling Modellbildung und Simulation Skript TU Munchen Richard Maier Andreas Ehrhardt SA AIT AIV im Projekt VECTOR TU Munchen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Assembly Integration and Verification amp oldid 213100817