(完整版)智能制造基本概念解读
【全文】智能制造生产线运营与维护课件完整版
目录
项目1 智能制造信息化系统认知 项目2 工业大数据应用概述 项目3 智能制造生产线集成技术认知 项目4 RFID技术与智能仓库认知 项目5 切削加工智能制造单元认知 项目6 切削加工智能制造单元软件的应用 项目7 总控PLC的编程与调试 项目8 RFID系统的调试与应用
项目3 智能制造生产线集成技术认知
三、海尔集团的“黑灯车间”空调外机智能装配生产线
项目3 智能制造生产线集成技术认知
项目3 智能制造生产线集成技术认知
四、华晨宝马公司焊装智能生产线
项目3 智能制造生产线集成技术认知
五、东风楚凯汽车零部件自动化生产线
项目3 智能制造生产线集成技术认知
1)制造单元:主要实现国产数控机床全自动化加工生产管控,采用桁架机器人、六关节机器人 将待加工工件放入加工装备,如立式加工中心、车削加工中心、数控磨床等,加工完成后将产 品从加工装备中取出,在生产制造环节力求实现无缝隙生产,提高劳动效率。 2)物流系统单元:主要实现智能化的物料移送、数字化物流跟踪、物流调度等。 3)检测系统单元:主要实现工件质量的检测,加工生产线中的测量仪器测量工件数据后,会自 动将数据存储、分析并给出测量结果。
项目3 智能制造生产线集成技术认知
任务2 智能制造生产线的典型应用 一、蒙牛集团智能制造数字化车间智能包装生产线
项目3 智能制造生产线集成技术认知
项目3 智能制造生产线集成技术认知
二、西门子公司定制化纪念印章智能制造生产线
项目3 智能制造生产线集成技术认知
项目3 智能制造生产线集成技术认知
项目3 智能制造生产线集成技术认知
(6)SCADA监控及采集模块 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)即数据采 集与监视控制的简称。
智能制造的认识和理解
智能制造的认识和理解智能制造是指利用先进的信息技术和智能化技术,将生产制造过程中的各个环节进行智能化改造,实现生产制造的自动化、智能化和高效化。
智能制造是未来制造业的发展方向,也是推动制造业转型升级的重要手段。
智能制造的核心是数字化,即将生产制造过程中的各个环节数字化,实现信息的共享和流通。
数字化是智能制造的基础,也是智能制造的关键。
数字化可以实现生产制造过程中的信息化、智能化和高效化,提高生产制造的质量和效率,降低生产制造的成本和风险。
智能制造的实现需要依靠先进的信息技术和智能化技术。
其中,云计算、大数据、物联网、人工智能等技术是智能制造的重要支撑。
云计算可以实现数据的存储和处理,大数据可以实现数据的分析和挖掘,物联网可以实现设备的互联和信息的共享,人工智能可以实现生产制造过程的自动化和智能化。
智能制造的实现需要从多个方面进行改造。
首先是生产制造过程的数字化改造,即将生产制造过程中的各个环节数字化,实现信息的共享和流通。
其次是生产制造过程的智能化改造,即利用人工智能等技术实现生产制造过程的自动化和智能化。
最后是生产制造过程的高效化改造,即通过优化生产制造过程中的各个环节,提高生产制造的效率和质量。
智能制造的实现可以带来多重好处。
首先是提高生产制造的效率和质量,降低生产制造的成本和风险。
其次是提高企业的竞争力和市场占有率,促进企业的发展和壮大。
最后是推动制造业的转型升级,实现制造业的可持续发展。
智能制造是未来制造业的发展方向,也是推动制造业转型升级的重要手段。
智能制造的实现需要依靠先进的信息技术和智能化技术,需要从多个方面进行改造,可以带来多重好处。
未来,智能制造将成为制造业的主流,推动制造业向高质量、高效率、高附加值的方向发展。
《智能制造技术导论》2.1-智能制造系统概述
2024/3/11
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智能制造技术导论
第二章 智能制造系统
The End
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智能制造技术导论
2024/3/11
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智能制造技术导论
第二章 智能制造系统
二、智能制造系统架构
智能制造系统架构通过生命周期、系统层级和智能功能三个维度
构建完成,主要解决智能制造标准体系结构和框架的建模研究。
2024/3/11
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智能制造技术导论
第二章 智能制造系统
2024/3/11
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图 2-1 智能造系统架构
智能制造技术导论
工业和信息化精品系列教材——智能制造技术
智能制造技术导论
2024/3/11
第二章 智能制造系统
第二章 智能制造系统
第一节 智能制造系统概述
第二节 智能制造系统的自动化 第三节 智能制造系统的信息化 第四节 典型案例
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智能制造技术导论
2024/3/11
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第二章 智能制造系统
1 第一节
智能制造系统的概述
3. 智能功能
智能功能包括资源要素、系统集成、互联互通、信息融合和新兴业态等五层。
2024/3/11
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智能制造技术导论
第二章 智能制造系统
4. 示例解析
智能制造系统架构通过三个维度展示了智能制 造的全貌。为更好的解读和理解系统架构,以 可编程逻辑控制器、工业机器人和工业互联网 为例,分别从点、线、面三个方面诠释智能制 造重点领域在系统架构中所处的位置及其相关 标准。
智能制造技术导论
2024/3/11
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第二章 智能制造系统
智能制造系统的定义 智能制造系统架构 智能制造系统特点 智能制造系统典型特征
什么是智能制造
1、智能制造概念“智能制造”可以从制造和智能两方面进行解读。
首先,制造是指对原材料进行加工或再加工,以及对零部件进行装配的过程。
通常,按照生产方式的连续性不同,制造分为流程制造与离散制造(也有离散和流程混合的生产方式)。
根据我国现行标准GB/T4754-2002,我国制造业包括31个行业,又进一步划分约17 5个中类、530个小类,涉及了国民经济的方方面面。
智能是由“智慧”和“能力”两个词语构成。
从感觉到记忆到思维这一过程,称为“智慧”,智慧的结果产生了行为和语言,将行为和语言的表达过程称为“能力”,两者合称为“智能”。
因此,将感觉、记忆、回忆、思维、语言、行为的整个过程称为智能过程,它是智慧和能力的表现。
目前,国际和国内尚且没有关于智能制造的准确定义,但工信部组织专家给出了一个比较全面的描述性定义:智能制造是基于新一代信息技术,贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。
具有以智能工厂为载体,以关键制造环节智能化为核心,以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征,可有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。
这实际上指出了智能制造的核心技术、管理要求、主要功能和经济目标,体现了智能制造对于我国工业转型升级和国民经济持续发展的重要作用。
然而,由于我国技术基础薄弱发展不平衡,企业在智能制造实施和升级改造过程中往往茫然不知从何做起。
因此,以下将根据智能制造的描述性定义,提出关于智能工厂、制造环节及装备智能化、网络互联互通、端到端数据流等四个方面的初步认识,以期说明智能制造的主要内容。
2、什么是智能工厂智能工厂是实现智能制造的载体。
在智能工厂中通过生产管理系统、计算机辅助工具和智能装备的集成与互操作来实现智能化、网络化分布式管理,进而实现企业业务流程、工艺流程及资金流程的协同,以及生产资源(材料、能源等)在企业内部及企业之间的动态配置。
智能制造生产线运营与维护课件完整版
项目2 工业大数据应用概述
任务2 工业大数据的典型应用 一、大数据助力产品研发 二、大数据驱动的制造过程质量控制 1)通过全量数据的收集与分析,显著地提升了质量控制的精准度。 2)引入大数据的相关性分析,突破了传统质量数据处理方式。 3)建立产品质量与生产过程的实时关联,不断地优化制造过程。 4)实现制造过程的实时监控,预防产品质量问题的产生。
项目3 智能制造生产线集成技术认知
(6)SCADA监控及采集模块 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)即数据采 集与监视控制的简称。
项目3 智能制造生产线集成技术认知
(7)自动化立体仓库 自动化立体仓库为自动化的原材料及加工成品的存取仓库,是物流仓储中 出现的新概念,主要由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、尺寸检测条码阅 读系统、通信系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统以及其他辅助设备组成。
智能制造生产线运营与维护
目录
项目1 智能制造信息化系统认知 项目2 工业大数据应用概述 项目3 智能制造生产线集成技术认知 项目4 RFID技术与智能仓库认知 项目5 切削加工智能制造单元认知 项目6 切削加工智能制造单元软件的应用 项目7 总控PLC的编程与调试 项目8 RFID系统的调试与应用
项目4 RFID技术与智能仓库认知
任务1 RFID技术与智能仓库的概念和基本组成 一、RFID技术的概念和基本组成 1.电子标签
项目4 RFID技术与智能仓库认知
项目9 华数机器人的编程与调试 项目10 在线检测 项目11 数控机床 项目12 智能制造生产线常见故障的排除 项目13 切削加工智能制造单元控制系统 整体流程控制处理 项目14 切削智能制造个性化产品的设计 与加工制造 项目15 职业能力八项指标解读 项目16 优秀原创作品展示
智能制造能力成熟度 模型 制造 解读
智能制造能力成熟度模型制造解读一、概述智能制造能力成熟度模型(Intelligent Manufacturing Maturity Model)是一种评估和提升智能制造能力的工具,它提供了一个框架和方法,帮助企业识别、评估和改进其智能制造能力水平。
该模型主要应用于制造业,包括但不限于机械制造、电子信息、汽车制造等领域。
本文将详细解读智能制造能力成熟度模型的概念、构成、应用方法等。
二、智能制造能力成熟度模型的构成智能制造能力成熟度模型由五个级别组成,从低到高分别是:初始级、基础级、单元级、集成级、战略级。
每个级别都涵盖了生产、管理、销售等制造过程中的各个环节。
1. 初始级:企业处于智能制造的初步阶段,生产过程尚未实现自动化,生产和管理主要依赖人工操作和经验判断。
2. 基础级:企业已经实现生产过程的自动化,并初步建立了生产管理信息系统,但各环节之间的协调性和系统性有待提高。
3. 单元级:企业在生产和管理方面已经实现了局部优化,部分环节已经智能化,但各单元之间的集成程度较低。
4. 集成级:企业已经实现了生产和管理各环节的集成,初步形成了智能化生产线,各单元之间的信息交互和协同工作能力较强。
5. 战略级:企业已经将智能制造上升到战略高度,全面实现了生产和管理过程的智能化和信息化,并具备了全球领先的创新能力。
三、智能制造能力成熟度模型的应用方法智能制造能力成熟度模型的应用可以帮助企业了解其在智能制造方面的现状和不足,识别出需要改进的领域和方向。
具体应用步骤如下:1. 制定评估计划:明确评估的目的、范围和评估人员,制定详细的评估计划。
2. 进行自我评估:根据智能制造能力成熟度模型的五个级别,对企业自身的智能制造能力进行自我评估。
3. 确定级别:根据自我评估结果,确定企业当前的智能制造能力级别。
4. 分析问题:针对当前级别存在的问题,提出改进措施和建议。
5. 实施改进:根据改进措施和建议,制定实施计划并投入资源进行改进。
(完整版)智能制造-增材制造技术
方法制造实体零件的技术,相对于传统的减材制造(切削加工) 技术,它是一种材料累积的制造方法。融合了计算机辅助设计、 材料加工与成形技术、以数字模型文件为基础,通过软件与数控 系统将专用的金属材料、非金属材料以及医用生物材料,按照挤 压、烧结、熔融、光固化、喷射等方式逐层堆积,制造出实体物 品的制造技术。
一、起源及原理
原理:其工艺流程一般可分为三维建模、数据分割、打印、后
处理四步。三维建模是3D打印的基础,即在打印之前需在三维软件 中对所制作产品进行建模,因此3D打印需计算机辅助设计(CAD)技术 的参与; 在三维建模完成后,打印机将三维数据分割为二维数据; 通过打印设备逐层进行打印; 打印好的三维产品要经过后处理才能 出厂或使用,后处理工艺一般包括剥离、固化、修整、上色等。
四、国外发展现状
1、德国EOS公司 该公司开发的选区激光烧结(SLS)增材制造装备可成形传
统工艺(注塑、挤塑)难加工的耐高温塑料。利用基于粉材的 激光烧结工艺可成形复杂高精度零部件,力学性能较尼龙 等塑料高出1倍(拉伸强度达95MPa,杨氏模量达4400MPa)
SLS增材制造出的复杂结构件
四、国外发展现状
智能制造
-增材制造技术
目录
1
起源及原理
2
主要方法及优势
3
国内发展现状
4
国外发展现状
5
应用与展望
一、起源及原理
起源:增材制造(Additive Manufacturing,AM)俗称3D打
印(3D printing),该技术诞生于上世纪80年代的美国,又称 “添加制造”技术,是一种快速成型技术,迄今已有30多年的发 展历史。
汽车行业:汽车智能制造解决方案
汽车行业:汽车智能制造解决方案第一章智能制造概述 (2)1.1 智能制造概念 (2)1.2 智能制造发展历程 (2)1.2.1 起源阶段 (2)1.2.2 发展阶段 (3)1.2.3 深化阶段 (3)1.3 智能制造在汽车行业的应用 (3)1.3.1 设计与研发 (3)1.3.2 生产制造 (3)1.3.3 质量控制 (3)1.3.4 维修与服务 (3)1.3.5 营销与管理 (3)第二章智能制造关键技术 (3)2.1 工业大数据 (3)2.2 工业互联网 (4)2.3 人工智能与机器学习 (4)2.4 与自动化 (4)第三章智能制造系统架构 (4)3.1 系统设计原则 (4)3.2 系统功能模块 (5)3.3 系统集成与优化 (5)3.4 系统安全与可靠性 (5)第四章智能制造生产线 (6)4.1 生产线智能化改造 (6)4.2 生产过程监控与优化 (6)4.3 生产线故障诊断与预测 (6)4.4 生产线效率提升 (7)第五章智能制造质量管理系统 (7)5.1 质量数据采集与分析 (7)5.2 质量控制与优化 (7)5.3 质量追溯与改进 (8)5.4 质量预测与预警 (8)第六章智能制造物流系统 (9)6.1 物流系统智能化改造 (9)6.2 物流过程监控与优化 (9)6.3 物流设备智能化 (9)6.4 物流成本控制与优化 (10)第七章智能制造售后服务 (10)7.1 售后服务智能化 (10)7.2 售后服务数据采集与分析 (10)7.3 售后服务优化与改进 (11)7.4 售后服务满意度提升 (11)第八章智能制造人才培养与团队建设 (11)8.1 人才培养策略 (11)8.2 团队建设与管理 (12)8.3 人才培养与评价体系 (12)8.4 智能制造知识普及与推广 (12)第九章智能制造项目实施与管理 (13)9.1 项目策划与论证 (13)9.2 项目实施与控制 (13)9.3 项目验收与评估 (14)9.4 项目持续优化与改进 (14)第十章智能制造发展趋势与挑战 (14)10.1 智能制造发展趋势 (14)10.1.1 技术创新驱动 (15)10.1.2 产业链协同 (15)10.1.3 定制化生产 (15)10.1.4 网络化协同 (15)10.2 智能制造面临的挑战 (15)10.2.1 技术门槛 (15)10.2.2 安全风险 (15)10.2.3 成本压力 (15)10.2.4 人才短缺 (15)10.3 智能制造解决方案 (15)10.3.1 技术创新 (16)10.3.2 产业链整合 (16)10.3.3 定制化生产 (16)10.3.4 培训与人才引进 (16)10.4 智能制造未来展望 (16)第一章智能制造概述1.1 智能制造概念智能制造是指利用信息技术、网络技术、自动化技术、人工智能技术等先进技术,对传统制造业进行改造和升级,实现制造过程的智能化、网络化、数字化和自动化。
简述智能制造的概念
简述智能制造的概念
智能制造是指在制造过程中应用先进的信息技术和人工智能技术,通过实时数据采集、分析和交互,实现生产流程的自动化、智能化和自适应化的生产模式。
智能制造的核心是通过连接和整合各种设备、系统和数据,实现生产流程的高效、灵活、智能和可持续发展。
智能制造依靠先进的传感器、通信技术、云计算、大数据分析、人工智能等技术,实现生产过程的自动化和优化。
通过智能制造,企业可以实现生产过程的可追溯性、可控制性和灵活性。
生产设备和系统可以通过互联网进行实时监测和控制,从而及时发现和解决生产中的问题。
智能制造还可以实现生产流程的自适应性,使生产能够根据市场需求和环境变化进行快速调整和优化。
通过分析大数据和使用人工智能算法,可以优化生产计划、减少资源浪费、提高生产效率和产品质量。
智能制造还具有可持续发展的特点。
通过智能制造,企业可以精确控制资源的使用,减少能耗和废弃物的产生,提高资源利用效率,降低环境污染。
同时,智能制造还能够支持个性化生产,满足人们对个性化产品的需求,减少不必要的浪费。
总之,智能制造是利用先进的信息技术和人工智能技术实现生产流程自动化、智能化和自适应化的生产模式,具有高效、灵活、可追溯、可持续发展等特点。
它不仅可以提高企业的生产
效率和产品质量,还有助于减少资源浪费、环境污染的产生,推动经济可持续发展。
什么是智能制造
1、智能制造概念“智能制造”可以从制造和智能两方面进行解读。
首先,制造是指对原材料进行加工或再加工,以及对零部件进行装配的过程。
通常,按照生产方式的连续性不同,制造分为流程制造与离散制造(也有离散和流程混合的生产方式)。
根据我国现行标准GB/T4754-2002,我国制造业包括31个行业,又进一步划分约175个中类、530个小类,涉及了国民经济的方方面面。
智能是由“智慧”和“能力”两个词语构成。
从感觉到记忆到思维这一过程,称为“智慧”,智慧的结果产生了行为和语言,将行为和语言的表达过程称为“能力”,两者合称为“智能”。
因此,将感觉、记忆、回忆、思维、语言、行为的整个过程称为智能过程,它是智慧和能力的表现。
目前,国际和国内尚且没有关于智能制造的准确定义,但工信部组织专家给出了一个比较全面的描述性定义:智能制造是基于新一代信息技术,贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。
具有以智能工厂为载体,以关键制造环节智能化为核心,以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征,可有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。
这实际上指出了智能制造的核心技术、管理要求、主要功能和经济目标,体现了智能制造对于我国工业转型升级和国民经济持续发展的重要作用。
然而,由于我国技术基础薄弱发展不平衡,企业在智能制造实施和升级改造过程中往往茫然不知从何做起。
因此,以下将根据智能制造的描述性定义,提出关于智能工厂、制造环节及装备智能化、网络互联互通、端到端数据流等四个方面的初步认识,以期说明智能制造的主要内容。
2、什么是智能工厂智能工厂是实现智能制造的载体。
在智能工厂中通过生产管理系统、计算机辅助工具和智能装备的集成与互操作来实现智能化、网络化分布式管理,进而实现企业业务流程、工艺流程及资金流程的协同,以及生产资源(材料、能源等)在企业内部及企业之间的动态配置。
对智能制造的一些认识
对智能制造的一些认识1、智能制造概念“智能制造”可以从制造和智能两方面进行解读。
首先,制造是指对原材料进行加工或再加工,以及对零部件进行装配的过程。
通常,按照生产方式的连续性不同,制造分为流程制造与离散制造。
根据我国现行标准GB/T4754-2002,我国制造业包括31个行业,又进一步划分约175个中类、530个小类,涉及了国民经济的方方面面。
智能是由“智慧(wisdom)”和“能力”两个词语构成。
从感觉到记忆到思维这一过程,称为“智慧”,智慧的结果产生了行为和语言,将行为和语言的表达过程称为“能力”,两者合称为“智能(intelligent/smart)”。
因此,将感觉、记忆、回忆、思维、语言、行为的整个过程称为智能过程,它是智慧和能力的表现。
目前,国际和国内都尚且没有关于智能制造的准确定义,但刚刚发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》给出了一个比较全面的描述性定义:智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。
推动智能制造,能够有效缩短产品研制周期、提高生产效率和产品质量、降低运营成本和资源能源消耗,并促进基于互联网的众创、众包、众筹等新业态、新模式的孕育发展。
智能制造具有以智能工厂为载体,以关键制造环节智能化为核心,以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征,这实际上指出了智能制造的核心技术、管理要求、主要功能和经济目标,体现了智能制造对于我国工业转型升级和国民经济持续发展的重要作用。
然而,由于我国技术基础薄弱发展不平衡,企业在进行智能制造实施和升级改造过程中往往茫然不知从何做起。
因此,以下将根据智能制造的描述性定义,提出关于智能工厂、制造环节智能化、网络互联互通,以及端到端数据流等四个方面的初步认识,以期说明智能制造的主要内容。
2、什么是智能工厂智能工厂是实现智能制造的载体。
(完整版)智能工业的定义及其应用环节的诠释
苏州智能工业六大环节解释( 供参考注意保存)一、智能工业智能工业的实现是基于物联网技术的渗透和应用,并与未来先进制造技术相结合,形成新的智能化的制造体系。
[ 智能工业是将具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信等不断融入到工业生产的各个环节,大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,将传统工业提升到智能化的新阶段。
智能工业在企业的具体形态是:大数据系统、全球虚拟制造、工业云体系、计算机集成智能设计系统( CIIDS )、工艺系统及协同机制、全能制造系统( HMS)、并行工程( concurernt engineering,CE )、构建全球云物流公共服务平台第三方支付系统、关于云物流数据标准化体系、云物流公共服务平台。
随着现代大型工业生产自动化的不断兴起和过程控制要求的日益复杂营运而生的DCS控制系统,更是计算机技术,系统控制技术、网络通讯技术和多媒体技术结合的产物。
DCS的理念是分散控制,集中管理。
通过分析与优化技术,找到最优的控制方法,是物联网带给 DCS控制系统维系智能工业重要条件。
智能工业具有以下几个方面的管理技术属性特征:( 1)制造业供应链管理:物联网应用于企业原材料采购、库存、销售等领域,通过完善和优化供应链管理体系,提高了供应链效率,降低了成本。
企业通过在供应链体系中应用传感网络技术,构建了全球制造业中规模最大、效率最高的供应链体系。
(2)生产过程工艺优化:物联网技术的应用提高了生产线过程检测、实时参数采集、生产设备监控、材料消耗监测的能力和水平。
生产过程的智能监控、智能控制、智能诊断、智能决策、智能维护水平不断提1高。
钢铁企业应用各种传感器和通信网络,在生产过程中实现对加工产品的宽度、厚度、温度的实时监控,从而提高了产品质量,优化了生产流程。
( 3)泛在感知网络技术:建立服务于智能制造的泛在网络技术体系,为制造中的设计、设备、过程、管理和商务提供无处不在的网络服务。
智能制造领域的基本概念
智能制造领域的基本概念
智能制造是一种集成信息技术和智能化技术的制造方式,旨在实现制造过程的高效、智能化和柔性化。
智能制造涉及的基本概念有: 1. 传感器网络:利用传感器、通信设备和计算机技术对制造过程进行实时监测和控制的网络系统。
2. 物联网:将各种物理设备通过互联网连接起来,实现设备之间的互联互通的一种技术。
3. 人机协作:利用智能机器人、智能工具等智能化设备和人员进行合作,共同完成制造任务。
4. 云制造:将制造过程中的各种资源(如设备、数据等)通过云计算技术进行集中管理和协同,实现制造过程的柔性化和高效化。
5. 工业大数据:利用各类数据采集技术和分析算法对制造过程中的数据进行收集和分析,以提高制造效率和降低成本。
这些概念是智能制造领域的基础,对于实现智能制造的目标具有重要的意义。
- 1 -。
什么是智能制造
1、智能制造概念“智能制造”可以从制造和智能两方面进行解读。
首先,制造是指对原材料进行加工或再加工,以及对零部件进行装配的过程。
通常,按照生产方式的连续性不同,制造分为流程制造与离散制造(也有离散和流程混合的生产方式)。
根据我国现行标准GB/T4754-2002,我国制造业包括31个行业,又进一步划分约175个中类、530个小类,涉及了国民经济的方方面面。
智能是由“智慧”和“能力”两个词语构成。
从感觉到记忆到思维这一过程,称为“智慧”,智慧的结果产生了行为和语言,将行为和语言的表达过程称为“能力”,两者合称为“智能”。
因此,将感觉、记忆、回忆、思维、语言、行为的整个过程称为智能过程,它是智慧和能力的表现。
目前,国际和国内尚且没有关于智能制造的准确定义,但工信部组织专家给出了一个比较全面的描述性定义:智能制造是基于新一代信息技术,贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。
具有以智能工厂为载体,以关键制造环节智能化为核心,以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征,可有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。
这实际上指出了智能制造的核心技术、管理要求、主要功能和经济目标,表达了智能制造对于我国工业转型升级和国民经济持续发展的重要作用。
然而,由于我国技术基础薄弱发展不平衡,企业在智能制造实施和升级改造过程中往往茫然不知从何做起。
因此,以下将根据智能制造的描述性定义,提出关于智能工厂、制造环节及装备智能化、网络互联互通、端到端数据流等四个方面的初步认识,以期说明智能制造的主要内容。
2、什么是智能工厂智能工厂是实现智能制造的载体。
在智能工厂中通过生产管理系统、电脑辅助工具和智能装备的集成与互操作来实现智能化、网络化分布式管理,进而实现企业业务流程、工艺流程及资金流程的协同,以及生产资源(材料、能源等)在企业内部及企业之间的动态配置。
智能制造工程专业的解读_智能制造工程专业介绍
智能制造工程专业的解读_智能制造工程专业介绍智能制造工程专业的解读智能制造工程专业立足"新工科"培养理念,该专业主要研究智能产品设计制造、智能装备故障诊断、维护维修,智能工厂系统运行、管理及系统集成等,培养能够胜任智能制造系统分析、设计、集成、运营的学科知识交叉融合型工程技术人才及复合型、应用型工程技术人才。
例如:安装、调试、维护和维修工业机器人。
折叠智能制造工程专业前景如何智能制造工程专业就业前景也是非常广阔的,毕业生就业率非常高,毕业后可以从事智能产品设计及制造,数控机床和工业机器人安装、调试、维护和维修,智能化工厂系统集成、信息管理、应用研究和生产管理等工作。
智能制造工程专业岗位需求量比较大,但是市场上智能制造工程专业已经供不应求,将来智能制造工程专业发展一定会突飞猛进,另外智能制造工程专业以研发型人才为主,培养的是国家知识人才,相信很多人都会报考智能制造工程专业的。
智能制造工程专业就业方向智能制造专业从事智能产品的设计与制造、数控机床和工业机器人的安装、调试、维护与维修、系统集成、信息管理等,智能化工厂在智能制造工程、机电及自动化工程领域的应用研究与生产管理。
智能制造工程专业毕业后可从事智能制造相关领域的系统架构与规划,对产品进行生命周期管理、科研、教学等工作,并具有发展潜力的研究应用型(硕士)和创新型、研发型高端人才(博士)。
智能制造工程专业应具备的知识能力1、接受基础研究和应用研究方面的科学思维和科学实验的训练,具有较好的科学素养,具有运用所学知识和实验技能进行流程行业领域的产品、装备研发和管理;2、熟练掌握一门外语,具备听、说、读、写的基本能力;3、具有非常强的计算机运用能力,熟练运用物联网、大数据和云计算技术提升企业信息化和智能化水平,设计开发智能装备和智能生成线,实行智能制造;4、有较强的自我学习能力,分析问题和解决问题的能力。
智能制造工程专业课程都有什么主要课程有机械工程基础、控制工程基础、电工与电子技术、工业物联网导论、RFID技术与应用、人工智能技术及应用、计算机智能控制系统、嵌入式系统与应用、工业机器人技术与应用、数控机床与编程、电气控制与PLC应用等等。
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智能制造基本概念解读
前言
德国工业4.0、美国工业互联网和中国制造2025这三大国家战略虽在表述上不一样,但本质上异曲同工,核心都是智能制造。
2017年用友网络股份有限公司-制造事业部也正式更名为“智能制造事业部”,以响应国家号召推动智能制造的发展。
但是,智能制造尚处于不断发展过程中,社会各界的认识和理解各有不同。
目前国际和国内还没有关于智能制造的准确定义。
在用友公司内部也没有明确的关于智能制造的定义。
为此本人查阅了相关资料,并将学习过程中的摘录及笔记整理成本文,以供大家进行概念普及。
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1. 智能制造的概念
2015年5月8日,国务院印发关于《中国制造2025》的通知。
通知中明确提出要大力推进智能制造,以带动各个产业数字化水平和智能化水平,加速培育我国新的经济增长动力,抢占新一轮产业竞争制高点。
通知中明确了五大工程来推动中国制造2025的落地,智能制造工程为五大工程中的其中一个。
为了进一步落实中国制造2025,2016年12月8日,工业和信息化部、财政部联合制定了《智能制造发展规划(2016-2020年)》。
《智能制造发展规划(2016-2020年)》对智能制造给出了较为明确的定义。
智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。
推动智能制造,能够有效缩短产品研制周期、提高生产效率和产品质量、降低运营成本和资源能源消耗,并促进基于互联网的众创、众包、众筹等新业态、新模式的孕育发展。
智能制造具有以智能工厂为载体,以关键制造环节智能化为核心,以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征,这实际上指出了智能制造的核心技术、管理要求、主要功能和经济目标,体现了智能制造对于我国工业转型升级和国民经济持续发展的重要作用。
2. 智能制造的发展目标
《智能制造发展规划(2016-2020年)》明确了智能制造的发展目标。
2025年前,推进智能制造发展实施“两步走”战略:第一步,到2020年,智能制造发展基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展;第二步,到2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。
由于我国制造业发展水平参差不齐,有的处于2.0阶段,有的处于3.0阶段,有的在走向4.o阶段。
我国实现智能制造必须2.0、3.0、4.0并行发展,既要在改造传统制造方面“补课”,又要在绿色制造、智能升级方面“加课”。
对于制造企业而言,应着手于完成传统生产装备网络化和智能化的升级改造,以及生产制造工艺数字化和生产过程信息化
的升级改造。
对于装备供应商和系统集成商,应加快实现安全可控的智能装备与工业软件的开发和应用,以及提供智能制造顶层设计与全系统集成服务。
鉴于此2020年前,我们的发展目标是:
●推进传统制造业重点领域基本实现数字化制造;
●在有条件、有基础的重点产业,建立智能转型的试点示范企业。
3. 智能制造系统架构
为落实国务院《中国制造2025》的战略部署,加快推进智能制造发展,发挥标准的规范和引领作用,指导智能制造标准化工作的开展,工业和信息化部、国家标准化管理委员会共同组织制定了《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》。
该标准于2015年12月29日正式发布。
该标准对智能制造系统架构给出了一个认知度较高的模型。
智能制造系统架构通过生命周期、系统层级和智能功能三个维度构建完成,主要解决智能制造标准体系结构和框架的建模研究。
如图1所示。
图 1 智能制造系统架构
3.1.生命周期
生命周期是由设计、生产、物流、销售、服务等一系列相互联系的价值创造活动组成的链式集合。
生命周期中各项活动相互关联、相互影响。
不同行业的生命周期构成不尽相同。
3.2.系统层级
系统层级自下而上共五层,分别为设备层、控制层、车间层、企业层和协同层。
智能制造的系统层级体现了装备的智能化和互联网协议(IP)化,以及网络的扁平化趋势。
具体包括:
(1) 设备层级包括传感器、仪器仪表、条码、射频识别、机器、机械和装置等,是企业进行生产活动的物质技术基础;
(2) 控制层级包括可编程逻辑控制器(PLC)、数据采集与监视控制系统(SCADA)、分布式控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)等;
(3) 车间层级实现面向工厂/车间的生产管理,包括制造执行系统(MES)等;
(4) 企业层级实现面向企业的经营管理,包括企业资源计划系统(ERP)、产品生命周期管理(PLM)、供应链管理系统(SCM)和客户关系管理系统(CRM)等;
(5) 协同层级由产业链上不同企业通过互联网络共享信息实现协同研发、智能生产、精准物流和智能服务等。
3.3. 智能功能
智能功能包括资源要素、系统集成、互联互通、信息融合和新兴业态等五层。
(1) 资源要素包括设计施工图纸、产品工艺文件、原材料、制造设备、生产车间和工厂等物理实体,也包括电力、燃气等能源。
此外,人员也可视为资源的一个组成部分。
(2) 系统集成是指通过二维码、射频识别、软件等信息技术集成原材料、零部件、能源、设备等各种制造资源。
由小到大实现从智能装备到智能生产单元、智能生产线、数字化车间、智能工厂,乃至智能制造系统的集成。
(3) 互联互通是指通过有线、无线等通信技术,实现机器之间、机器与控制系统之间、企业之间的互联互通。
(4) 信息融合是指在系统集成和通信的基础上,利用云计算、大数据等新一代信息技术,在保障信息安全的前提下,实现信息协同共享。
(5) 新兴业态包括个性化定制、远程运维和工业云等服务型制造模式。
3.4. 示例解析-互联互通
图2 工业互联网在智能制造系统架构中的位置
工业互联网位于智能制造系统架构生命周期的所有环节、系统层级的设备、控制、工厂、企业和协同五个层级,以及智能功能的互联互通。
4. 智能制造试点示范
为深入贯彻落实《中国制造2025》,加快实施智能制造工程。
工业和信息化部于2015年4月制定“智能制造试点示范2015专项行动实施方案”,并确定首批46家智能制造试点示范单位。
这46家试点示范单位分为以下六类:
●以智能工厂为代表的流程制造试点示范;
●以数字化车间为代表的离散制造试点示范;
●以信息技术深度嵌入为代表的智能装备和产品试点示范;
●以个性化定制、网络协同开发、电子商务为代表的智能制造新业态新模式试点示
范;
●以物流信息化、能源管理智慧化为代表的智能化管理试点示范;
●以在线监测、远程诊断与云服务为代表的智能服务试点示范;
2016年4月,再次制定“智能制造试点示范2016专项行动实施方案”,并确定63家智能制造试点示范单位。
这63家试点示范单位分为以下五类:
●离散型智能制造试点示范
●流程型智能制造试点示范
●网络协同制造试点示范
●大规模个性化定制试点示范
●远程运维服务试点示范
通过2两年试点示范企业实施效果汇总测算,各指标平均变化情况如下(简称两提升、三降低):
●运营成本降低20%;
●产品研发周期缩短29%;
●生产效率提高25%;
●产品不良率降低20%;
●能源利用率提高7%;
从试点企业统计情况看,国产软件主要集中于经营管理、物流仓储与生产工艺结合比
较紧密的领域,而MES、PLM、三维设计、虚拟仿真、控制系统、操作系统、数据库等软件
仍以国外为主。
工业软件的国产化仍然是需要大力支持和发展的方向。
5. 用友智能制造方案及推进策略
经过多年的实践,用友已经在化工、建材、军工、装备、消费品等行业培养了一大批智能制造示范单位。
用友智能制造产品整体架构如下。
从生命周期维度看,用友提供设计(PLM部分)、生产、物流、销售、服务(部分)的解决方案。
从系统层级维度看,用友提供车间层(MES)、企业层(ERP、PLM、SCM、CRM)、协同层(部分)的解决方案。
在MES层面,用友细分流程制造、离散制造给出不同的细分解决方案及推进策略。
针对不同的细分行业,我们还针对性给出了行业细分解决方案。
针对流程制造行业,根据用户不同应用深度,我们给出如下交付策略。
针对离散制造行业,根据用户不同应用深度,我们给出如下交付策略。
用友网络智能制造事业部将全力以赴,推动我国制造企业走向智能化。
参考文献:
【1】、《中国制造2025》,国务院发文国发〔2015〕28号,;
【2】、《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》工业和信息化部、国家标准化管理委员,2015年12月29日;
【3】、《智能制造发展规划(2016-2020年)》,工业和信息化部、财政部,2016年12月8日;
【4】、《2015智能制造试点示范专项行动实施方案》工业和信息化部,2015年3月9日;【5】、《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》工业和信息化部,2016年4月11日;【6】、《中国制造2025蓝皮书(2016)》,国家制造强国建设战略咨询委员会,电子工业出
版社;。