Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Podobné dokumenty
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k ovládacím prvkům strojního zařízení

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření vibrací a tlumicích vlastností

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Mechatronika ve strojírenství

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření polohy a vzdálenosti

DUM 01 téma: Blokové schéma automatické linky výklad

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

DUM 01 téma: Programovatelný automat výklad

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k adaptivnímu řízení výrobních strojů

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

DUM 07 téma: NC stroj výklad

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Model vlakového uzlu Model of a Railway Junction

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

DUM 19 téma: Automatické pracoviště výklad

Charakteristika projektu

Automatizace úlohy Měření úhlu natočení pomocí IRC

DUM 19 téma: Vnitřní struktura PLC výklad

VÝHODY systému. - bezdrátový řídicí stmívatelný systém. - řízení přes CU a PC. a grafické rozhraní SmartPhonu/Tabletu

DUM 11 téma: Dvoupolohová regulace PLC výklad

DUM 02 téma:průmyslový robot výklad

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí

Témata na ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu EKONOMIKA A ORGANIZACE Školní rok 2018/2019

DUM 11 téma: Programování CNC frézky ISO kód pracovní listy

Automatizace a robotizace strojírenské výroby

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/

DUM 19 téma: Digitální regulátor výklad

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše Kč bez DPH.

Rozvojový projekt na rok Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Inteligentní učebna a měřicí pracoviště

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE

PRŮMYSLOVÉ ROBOTY A MANIPULÁTORY

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015,

Cena GRAND PRIX veletrhu For Arch 2013 pro systém Tecomat Foxtrot české společnosti Teco a.s.

CHCETE SE STÁT ČLENEM TÝMU, KTERÝ SE PODÍLÍ NA REALIZACI NOVÝCH TRENDŮ JAKO JE ELEKTRO MOBILITA? PRO NĚKOHO VZDÁLENÁ BUDOUCNOST, PRO NÁS JASNÉ CÍLE.

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

DUM 01 téma: Rozdělení pohonů výklad

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ SINUMERIK

DUM 02 téma: Spojitá regulace - výklad

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky

2. Mechatronický výrobek 17

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Výrobní pracoviště budoucnosti

Popisovač, aneb modelování mechanismu v programu CATIA

Pokročilá průmyslová automatizace

DUM 09 téma: PLC řízení kombinační pracovní listy

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

07-TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ÚVOD DO NC TECHNIKY VELKOSÉRIOVÁ A HROMADNÁ VÝROBA MALOSÉRIOVÁ A KUSOVÁ VÝROBA

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2016

DUM 10 téma: Nespojitá regulace pracovní listy

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

Technická dokumentace TRBOcontrol

Universální CNC stolní vrtačka

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s.

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Průmysl 4.0. Jaromír Veber

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.1 k prezentaci Pneumatický obvod a jeho prvky

některé fyzikální veličiny, jako např. napětí, proud, otáčky motoru, teplotu v místnosti, průtok vzduchu (klimatizace,

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

Projektování výrobních systémů

ELVAC a.s. ELVAC SOLUTIONS Strojní inženýring Elektroinženýring Software KATALOG ŘEŠENÍ

Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské panely

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

PLC systémy ve virtuálních a fyzikálních úlohách

Schémata kinematická, elektrotechnická, kapalinových soustav, energetických zařízení a potrubí

- technologická úroveň - snímače a akční členy (sběr dat-ovládání technologie)

Konstruktér robotizovaných svařovacích pracovišť

Transkript:

Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k celkovému uspořádání a začlenění řídícího systému ve výrobním stroji a okolí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Podklady k celkovému uspořádání a začlenění řídícího systému ve výrobním stroji a okolí Řídící systém u výrobního stroje Řídící systémy u výrobních strojů a zařízení jsou koncipovány pro daný účel použitelnosti s požadavky na především na maximálním jednoduchost, rychlost a výkonnost řízeného zařízení. (tj. řídící systém je vybírán dle koncepce stroje a jeho funkčních parametrů). Technická realizace řídících systémů se vyskytuje u veškeré strojních zařízení v průmyslové i neprůmyslové činnosti. Automatizace je nejenom u samotných výrobních strojů (tj. pracovní cykly, upínání, aktivní kontrola, bezobslužnost atd.), ale také v nevýrobní oblasti (tj. manipulace, organizace, sklady, doprava výrobků, aj.). Řídící jednotka Výrobního stroje Výkonové řízení pohonných jednotek Pohonné jednotky Odměřovací systémy Obr. 1. Základní blokový diagram řídícího systému u výrobního stroje Obr. 2. Příklad CNC řídícího systému u výrobního stroje

Obr. 2. Reálné propojení: řídící CNC systém výkonové řízení KM KM (krokový motor) Obr. 3 Reálné propojení: řídící systém (sw v PC) výkonové řízení KM KM (krokový motor)

Řídící jednotka Řízení lze uskutečňovat mechanicky, analogově, počítačově nebo různými kombinacemi. Zástavba PLC nebo NC/CNC řídících počítačových systémů je dána některými důležitými vlastnostmi jako je účelnost, stupeň řízení atd., ale i dalšími vlastnostmi jako je ergonomie, užitná hodnota a design, atd.. Obr. 4 Základní vývojový přehled řídících systému výrobních strojů (Sinumerik) [11] Dnešní systémy podporují nejenom multimediální vizualizace pracovního procesu, jsou schopny komunikovat s CAM softwary, atd., ale i komunikovat s dispečinkem (dozorovacím pracovišti) nebo ostatními stroji a manipulátory v celém výrobním procesu (nejenom v jednom místě výrobní haly).

Dnešní provázanost je díky velkému rozvoji internetu (intranetu) a komunikačních protokolů, lze snadno propojovat jednotlivé systémy po celém světě. Obr. 5 Příklad možností komplexního propojení řídících systémů různých pracovišť [11]

Jak bylo poznamenáno, komfort a některé ergonomické parametry jsou velmi těžce měřitelné, ale přesto jsou u některých druhů výrobních strojů důležité! Obr. 6 Příklad grafického uspořádání u řídicího systému [15] Obr. 7 Příklad ergonomického uspořádání u řídicího systému [13]

Obr. 8 Příklad zakomponování řídicí jednotky u soustružnického centra [14] Celkové uspořádání výrobního systému Modeně vytvořené pracoviště s výrobními stroji, které jsou řazeny do výrobních linek, se skládá z velkého množství strojních zařízení, technických prvků, manipulační technicky atd., ale i řídících systémů, elektronických prvků atd., které spolu komunikují dle daných pravidel a protokolu. Právě díky datovým sítím (nejenom v rámci jednoho pracoviště nebo výrobního závodu) jsou spojeny jednotlivé výrobní stroje, manipulační technika mezi sebou, ale hlavně spojení s tzv. řídícím stanovištěm výroby. Z tohoto stanoviště je řízena výroba na jednotlivých strojních zařízeních, jsou řízeny manipulátory pro přípravu/přepravu výrobního materiálu a uložení hotového výrobku, jsou přijímány nové informace o budoucí výrobě (přeprogramování dle nových CNC programů apod.) a zároveň jsou odesílány informace o strojích (jejich poruchách, diagnostice atd.).

Obr. 9 Příklad grafického znázornění celkového uspořádání výrobní linky s řídícími prvky [1] Dnes je též již standardem, že různí výrobci výrobních nebo manipulačních zařízení a i různí výrobci technických zařízení mají standardizované komunikační protokoly a proto lze kombinovat do výrobních linek nebo podniku různé stroje a zařízení navzájem. Po připojeni a nestavení jsou tyto stroje schopny vzájemné komunikace včetně centrálního řídícího pracoviště. Pro příklad lze uvést, že majitel CNC stroje(ů) může snadno propojit řídící systém stroje např. s řídícím systémem manipulátoru (robotu) a tím zároveň ovládat stroj i robot prostřednictvím zvoleného řídícího systému.

Obr. 10 Příklad řídicí jednotky ABB s připojenou ruční řídicí jednotkou Obr. 11 Příklad ruční řídicí jednotky

Obr. 12 Příklad komplexního automatizovaného pracoviště řídícími systémy [16]

Obr. 13 Zakomponování reálného provedení řídícího systému v průmyslovém soustružnickém centru Obr. 14 Zakomponování reálného provedení řídícího systému v průmyslovém frézovacím centru

Obr. 15 Zakomponování reálného provedení řídícího systému v základním frézovacím centru Obr. 16 Reálné provedení samostatného řídícího systému pro průmyslové použití s možností integrace do výrobního stroje

Poděkování Investice do rozvoje vzdělávání. Tento výukový text je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206 Inovace výuky podpořená praxí. Literatura [1] Häberle, H.: Průmyslová elektronika a informační technologie, Europa-Sobotáles, Praha, 2003, ISBN 80-86706-04-4 [2] Kreidl, M., Šmíd, R.: Technická diagnostika - senzory, metody, analýza signálu, BEN, Praha, 2006, ISBN 80-7300-158-6 [3] Martinek: Senzory v průmyslové praxi, BEN, Praha, 2004, ISBN 80-7300-114-4 [4] Schmidt, D.: Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku, Europa-Sobotáles, Praha, 2005, ISBN 80-86706-10-9 [5] Dvořák, R.: Konstrukce CNC obráběcích strojů, MM Průmyslové spektrum, speciální vydání, Praha, 2006, ISSN 1212-2572 [6] JENČÍK, J.,Volf, J. a kol.: Technická měření. ČVUT v Praze, Praha 2000, ISBN 80-01- 02138-6 [7] Kreidl, M., Šmíd, R.: Technická diagnostika - senzory, metody, analýza signálu, BEN, Praha, 2006, ISBN 80-7300-158-6 [8] Martinek: Senzory v průmyslové praxi, BEN, Praha, 2004, ISBN 80-7300-114-4 [9] NOVÝ, R.: Hluk a chvění, Vydavatelství ČVUT Praha, 2000, ISBN 80-01-02246-3 [10] PFEIFER, V,.: Automatické řízení výrobních strojů, ZČU v Plzni, Plzeň 1997, ISBN 80-7082-329-1 [11] Přehled řídících jednotek, http://www.siemens.com/answers/cz/cz/ [12] Pracoviště stroje, http://www.mmspektrum.com/clanek/souhra-robotu-a-cnc-ridicichsystemu-zvysuje-produktivitu.html [13] Ergonomické ovládání, http://www.obrabeci-stroje-hurco.cz/winmax-4 [14] Soustružnické centrum, http://www.profika.cz/cnc-ridici-system [15] Řídící systém, http://www.jhv.cz/jednoucelove-stroje/ridici-systemy/ [16] Roboty-výrobní stroj, http://www.mmspektrum.com/clanek/souhra-robotu-a-cnc-ridicichsystemu-zvysuje-produktivitu.html