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EnglishRÉSUMÉ
Cet article a pour principal objectif l’analyse d’un système afin d’estimer et d’évaluer la performance de celui-ci. La notion de système complexe y est largement décrite, vue structurelle ou statique, vue temporelle ou dynamique, etc. Les notions de performance de système et de mesure de cette performance sont elles aussi définies. Différentes méthodes d’analyse (techniques et fonctionnelles) permettent la description et la représentation du fonctionnement du système, dont la gestion de l’incertitude (vue probabiliste et possibiliste) ne peut être écartée. Les méthodes d’évaluation de la sûreté de fonctionnement viennent en conclusion de cet article.
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Daniel NOYES : Professeur des Universités - Directeur du Laboratoire Génie de Production, ENI Tarbes
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François PÉRÈS : Maître de Conférences HDR - Laboratoire Génie de Production, ENI Tarbes
INTRODUCTION
La complexité croissante des organisations et systèmes industriels et la recherche récurrente d’une meilleure compétitivité forcent les entreprises et gestionnaires d’équipements à une évaluation systématique et quasi continue des performances. La performance est multidimensionnelle. Déclinée suivant des attributs de coût, qualité, délai, …, des critères de productivité, flexibilité, robustesse, …, des aspects environnementaux, sociaux, sociétaux, …, elle doit être évaluée sur l’ensemble du cycle de vie du système ou des produits réalisés. Cette diversité, motivée par une logique socio-économique de développement durable, génère un besoin fort en méthodologies, techniques et outils pour aider aux choix des décideurs dans les phases de conception, de développement ou d’exploitation des produits et systèmes. Nombreuses sont les réponses ; nombreux aussi sont les ouvrages et articles spécialisés qui exposent celles-ci, depuis un état détaillé de toutes les formes d’aide jusqu’à la présentation précise d’outils ou de techniques particulières.
L’objectif de ce dossier est de fournir une approche efficace d’analyse d’un système afin d’estimer et d’évaluer la performance de celui-ci. Les éléments méthodologiques qui garantissent une analyse rationnelle du système et de ses performances sont mis en exergue, focalisant sur les aspects sûreté de fonctionnement considérés dès les étapes de conception ; la recherche de performance est, en effet, corrélée au souci constant d’amélioration de la disponibilité opérationnelle du système et d’optimisation de son coût global de possession.
Le dossier est organisé en cinq parties.
La notion de système est d’abord discutée. Prenant appui sur les différentes vues descriptives d’un système, l’approche à suivre pour en faire une analyse efficace est étudiée. Par la suite, l’angle considéré est celui d’une démarche systémique d’analyse.
La notion de performance de système et celle de mesure de cette performance sont présentées dans le deuxième paragraphe. Allant directement au cœur des problèmes d’évaluation de la performance, il est mis en exergue la position de la sûreté de fonctionnement dans l’obtention de la performance.
Dans le paragraphe suivant, les principales méthodes d’analyse qui permettent la description et la représentation du fonctionnement du système sont rapidement présentées. Ces méthodes préparent à l’évaluation de la performance fonctionnelle et à l’estimation prévisionnelle des risques. Cet état a été limité à quelques outils illustratifs, d’usage courant, focalisant sur la position prise par ces outils dans le processus général d’analyse et, sur un plan particulier, la mise en relief de la présence de paramètres incertains, prépondérants dans les premières étapes du cycle de vie du produit ou du système.
Les principes de traitement de l’incertitude en modélisation et évaluation sont exposés dans le quatrième paragraphe suivis d’une présentation de ceux de l’analyse prévisionnelle des risques. Le paragraphe contient les éléments clefs qui guident le choix des outils d’analyse et les traitements afférents.
Le paragraphe suivant est dédié à la présentation des méthodes d’évaluation de la sûreté de fonctionnement et d’analyse des risques pouvant être utilisées dès les étapes de conception. Là encore, il a été choisi de limiter ce recensement à des outils d’usage industriel ; cet état constitue donc une collection non exhaustive mais bien identifiable pour l’utilisateur. Rebouclant avec les propositions du début du dossier, il est montré comment ancrer les résultats fournis par ces méthodes à la définition du système tant en conception qu’en exploitation pour en améliorer les performances sur les phases utiles de son cycle de vie.
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2. Mesure de performance
La performance d’un système est une caractéristique qui qualifie et/ou quantifie le résultat de l’engagement du système. Cette caractéristique est construite à partir des résultats directement produits et de la manière avec laquelle ces résultats ont été obtenus ; elle peut revêtir plusieurs formes et concerner différents traits représentatifs du système comme l’efficacité ou l’efficience.
L’efficacité désigne le fait que l’engagement du système permet d’atteindre le résultat prévu. Les mesures quantifient le rapport entre les résultats fournis et les objectifs assignés. L’efficacité est orientée vers la qualité de la prestation fournie.
L’efficience ajoute la notion de moindre effort ou de temps minimal requis pour atteindre ce résultat. Les mesures quantifient le rapport entre les résultats fournis et les moyens engagés. L’efficience est orientée vers la productivité.
En dehors des cas simples qui ne requièrent que l’expression de certains ratios, l’évaluation de la performance nécessite généralement de considérer les vues structurelles et temporelles du système (§ 1.2 et § 1.3). Il faut, en effet, évaluer le système à la fois sur l’ensemble des étapes de son cycle de vie et par rapport à toutes ses composantes.
La mesure de la performance nécessite la mise en place d’indicateurs convenablement sélectionnés.
Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive, une action ou les conséquences...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - VESELY (W.E.), GOLDBERG (F.F.), ROBERTS (N.H.), HAASL (D.F.) - Fault tree Handbook. - U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, USA (1981).
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(2) - WALLISER (B.) - Systèmes et modèles. Introduction critique à l’analyse de systèmes. - Éditions du Seuil (1977).
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(3) - LE MOIGNE (J.L.) - La modélisation des systèmes complexes. - Éd. Dunod, Paris (1999).
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(4) - CLERGUE (G.) - L’apprentissage de la complexité. - Éditions Hermès (1977).
-
(5) - AFIS - L’ingénierie Système : un atout majeur pour la compétitivité des entreprises. - Actes de la 2ème Conférence Annuelle d’Ingénierie Système, Association Française d’Ingénierie Système (2001).
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(6) - MORTUREUX (Y.) - La sûreté...
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