Презентация МДК

Содержание

Слайд 2

Определение и необходимость комплексного информационного обеспечения жизненного цикла (ЖЦ)

ЖЦ продукта по ISO

Определение и необходимость комплексного информационного обеспечения жизненного цикла (ЖЦ) ЖЦ продукта по
9004-1 - это совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в определенной продукции до удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта.
Надлежащее протекание всех этапов ЖЦ сложных изделий невозможно без его сквозного информационного сопровождения. Это значит, что информационные системы (ИС) всех участников обеспечения этапов ЖЦ должны быть согласованы и в рамках бизнес-процессов конкретного изделия должны функционировать как единая ИС. Однако для выполнения этой непростой задачи требуется серьезная методологическая поддержка. Умение гарантировать высокое качество сложных изделий не может уже рассматриваться как конкурентное преимущество по той причине, что оно обеспечивается по умолчанию всеми участниками мирового рынка промышленных изделий. В настоящий момент конкурентная борьба определяется уровнем поддержки функциональности и работоспособности изделий в течение всего жизненного цикла.

Слайд 3

Применение CALS технологий позволяет:
Существенно сократить объемы проектных работ, так как описания многих

Применение CALS технологий позволяет: Существенно сократить объемы проектных работ, так как описания
составных частей оборудования, машин и систем, проектировавшихся ранее, хранятся в унифицированных форматах данных сетевых серверов, доступных любому пользователю технологий CALS.
Обеспечить решение проблем ремонтопригодности, интеграции продукции в различного рода системы и среды, адаптации к меняющимся условиям эксплуатации, специализации проектных организаций и т.п.
Развитие CALS-технологий должно привести к появлению так называемых виртуальных производств, в которых процесс создания спецификаций с информацией для программно управляемого технологического оборудования, достаточной для изготовления изделия, может быть распределен во времени и пространстве между многими организационно-автономными проектными студиями.
Легко распространять передовые проектные решений, обеспечить возможность многократного воспроизведения частей проекта в новых разработках и др.

Слайд 4

Методология CALS
Методологическим базисом CALS является более 150 стандартов. Сущность методологии состоит в

Методология CALS Методологическим базисом CALS является более 150 стандартов. Сущность методологии состоит
том, что с помощью нормативной базы для организации информационной поддержки процессов жизненного цикла изделия обеспечивается создание единых интегрированных информационных моделей. Так как исполнителями работ на различных этапах ЖЦ сложных изделий являются разные юридические лица (организации), распределенные географически, то существование этих моделей предполагается в специальной компьютерной среде, которая организуется в форме виртуальной корпорации. Стандарты разделены на несколько групп, они позволяют в единых интегрированных информационных моделях всесторонне отразить все аспекты ЖЦИ - от формулировки требований к будущему изделию до юридического сопровождения совместно используемой информации.
Стандарты:
Функциональные.
Информационные.
Технического обмена.
По защите информации.
Электронной цифровой подписи.
Интегрированные информационные модели.

Слайд 5

Цель внедрения CALS

Цель внедрения CALS

Слайд 6

Компьютерно – интегрированное производство (CIM)

Компьютерно – интегрированное производство (CIM)

Слайд 7

Построение компьютерно - интегрированного производства включает в себя решение следующих проблем:
информационного обеспечения

Построение компьютерно - интегрированного производства включает в себя решение следующих проблем: информационного
(отход от принципа централизации и переход к координированной децентрализации путем сбора и на каждом из рассмотренных уровней как накопления информации внутри отдельных подсистем, так и в центральной базе данных);
обработки информации (стыковка и адаптация программного обеспечения различных подсистем);
физической связи подсистем (создание интерфейсов, т.е. стыковка аппаратных средств ЭВМ, включая использование вычислительных систем).
Внедрение компьютерно - интегрированного производства значительно сокращает общее время прохождения заказов за счет:
уменьшения времени передачи заказов с одного участка на другой и уменьшения времени простоя при ожидании заказов;
перехода от последовательной к параллельной обработке;
устранения или существенного ограничения повторяемых ручных операций подготовки и передачи данных (например, машинное изображение геометрических данных можно использовать во всех отделах, связанных с конструированием изделий).

Слайд 8

Системы CAD/CAM/CAE

Система автоматизации проектных работ (САПР) или CAD (англ. Computer-Aided Design)

Системы CAD/CAM/CAE Система автоматизации проектных работ (САПР) или CAD (англ. Computer-Aided Design)
— программный пакет, предназначенный для создания чертежей, конструкторской и/или технологической документации и/или 3D моделей. В современных системах проектирования CAD получает данные из систем твёрдотельного моделирования CAE (Computer-aided engineering), и передаёт в САM (Computer-aided manufacturing) для подготовки производства (например генерации программ обработки деталей для станков с ЧПУ или ГАПС (Гибких Автоматизированных Производственных Систем)).
CAE (англ. Computer-aided engineering) — программный пакет, предназначенный для трёхмерного моделирования различными элементами при проектировании различных изделий. Алгоритмически основан на анализе методом конечных элементов.
CAM-системы (computer-aided manufacturing компьютерная поддержка изготовления) предназначены для проектирования обработки изделий на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и выдачи программ для этих станков (фрезерных, сверлильных, эрозионных, пробивных, токарных, шлифовальных и др.)

Слайд 9

Вариант реализации MES-проекта на производстве

Вариант реализации MES-проекта на производстве

Слайд 10

Идеология ускоренного формообразования объекта.

Идеология ускоренного формообразования объекта.

Слайд 11

FDM – Моделирование

FDM – Моделирование

Слайд 12

Общая структура системы ЧПУ

1 – аппаратура связи с ЭВМ первого ранга, перефирейные

Общая структура системы ЧПУ 1 – аппаратура связи с ЭВМ первого ранга,
устройства ввода вывода данных; 2 – устройства ЧПУ; 3 – станция питания и другие вспомогательные узлы; 4 – блок управления двигателями подач;5 – двигатели приводов подач и привода лавного движения; 6 – измерительные преобразователи перемещений рабочих органов станка; 7 – кинематическая система станка; 8 – нормирующие и согласующие блоки измерительных каналов; 9 – измерительные датчики параметров технологического процесса; 10 –сигнальные датчики фиксированных положений рабочих органов; 11- рабочие органы пульта управления станка