POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝROBA



Podobné dokumenty
Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

1. Úvod do mechatroniky

Plánovací systémy s využitím IT

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Přehled kurzů, seminářů, školení

PROJEKT II kz

production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd :39: :39:40

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

1. Úvod do Systémů CAD

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

CIM / CIE / e - business. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Pracovní texty

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE I... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II... 7 MECHANIKA I...

Vznik a vývoj CNC DNC. Vznik a vývoj. Základní pojmy počítačové podpory. Základní pojmy CNC řízení. Číslicové řízení ve strojírenské technologii

LOG. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. Logistika TU v Liberci

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

PLM systémy a modelování procesů. Ing. Zdeňka Videcká, PhD. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů

E.C.S. řada nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 )

Technická příprava výroby Oděvních výrobků

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

SVĚT STROJÍRENSKÉ TECHNIKY OBSAH ČÍSLA: Věda a výzkum Strategie oboru obráběcí stroje pro období VCSVTT... 2

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Strojírenská technologie-technologie obrábění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

NABÍDKA. vzdělávacích programů v rámci udržitelnosti projektu Centrum vzdělávání pedagogů odborných škol.

Úvod, základní pojmy

1. část charakteristika oboru

REFA vs. MOST. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy II. TU v Liberci

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Současný stav a trendy v oblasti CAx techniky

Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů LOGISTIKA. Část 2. František. Manlig. Listopad Logistika.

Okruhy otázek ke SZZ - obor Dřevařské inženýrství Pilařské zpracování dřeva

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Počítačová podpora v podniku

Počítačová grafika. (Computer Graphics) Úvod do tématu. Martina Mudrová únor 2007

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/ financovaného z fondů EU

Interface délkových a hmotnostních měřidel do informačního sytému pro podporu kvality

72 SLUŽBY V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY; OPRAVY A ÚDRŽBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ. Kód SKP N á z e v HS/CN

Digitální továrna. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

Počítačová podpora v podniku

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

CAM řešení pro SolidWorks

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování SolidCAM All Rights Reserved.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky

Návrh databáze obráběcích nástrojů pro technologické účely firmy TAJMAC ZPS. Bc. Leona Zmeškalová

Úvod do strojírenství (2009/2010) 7/1 Stanislav Beroun

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II...

Základy tvorby výpočtového modelu

PDM Managment výrobních dat

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

Postprocesory a ukázka tvorby postprocesoru

Návrh softwarových systémů - architektura softwarových systémů

Aplikované úlohy Solid Edge

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu České Republiky -

MULTIZNAČKOVÁ DIAGNOSTIKA INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKA

Charakteristika vzdělávacího programu

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Školní vzdělávací program

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Hlináková

nové metody řízení podniků v elektrotechnice Vladimír Bartoš ředitel podpory prodeje firmy Minerva ČR a SR

Ruční a strojní programování součástí pro CNC soustruh. Jiří Kovář

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Technická univerzita v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

OPTIPLAN. Funkční popis systému OPTIPLAN. Přehled hlavní nabídky

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

Požadavky. Semestrální projekt. Zkouška bodů vypracování úloh ze cvičení bodů - písemný test

Hodnocení výrobní přesnosti CNC strojů

Úvod do předmětu, úvod do problematiky CAE a MKP (přehled nástrojů a obecné postupy CAD/CAE, vazby součástí CAE)

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy, technické pojmy a zkratky

Informační sytémy podniku a řízení jakosti

SYSTÉMY ŘÍZENÍ PODNIKU OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU MPH_SYRP V magisterském studiu

4nový klížicí lis, 4nový navíječ, včetně zásobníku a zakladače prázdných

Skladová řešení. Odpověď na všechny potřeby související s uskladněním

INFORMAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PRO TECHNOLOGICKÉ PROCESY (Soudobé vážicí systémy se zaměřením na zemědělskou výrobu)

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 11. přednáška: Technická příprava výroby

VISIONTM. Dotyk jednoduchosti. JEDNODUCHÉ OVL ÁDÁNÍ PŘES P OKROČILÉ ROZHR ANÍ S DOT YKOVOU OBR A ZOVKOU.

Informační systémy pro nástrojové hospodářství ve výrobním podniku

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK Ředitelka školy PK_04.

Maturitní témata. pro obor vzdělávání M/01 Informační technologie

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

TEXTILNÍ TECHNOLOGIE II ODĚVNÍ VÝROBA. Technická příprava výroby Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby

Distribuce. Základy obchodních nauk

Témata týmových prací Pro 3. ročník oboru Informační technologie 2014/2015

Transkript:

POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝROBA Snaha vyrábět velké série kvalitních, ale zároveň levných výrobků, vedla k využívání výpočetní techniky pro řízení strojů. Počítače jsou v současné době využívány ve všech fázích výrobního procesu. Výroba s podporou počítačů ve všech fázích se označuje při vzájemném propojení a spolupráci všech použitých počítačů CIM Computer Integrated Manufacturing (výroba integrovaná pomocí počítačů). Síť propojených počítačů zahrnuje veškeré činnosti související s výrobou, počínající marketingem a končící dodávkami produktů zákazníkům (viz obr.1). Propojení počítačů výrobní organizace do sítě záleží na typu organizace a na mnoha jiných faktorech jako např.: sortiment produkce, organizační struktura atd. Jedním z významných faktorů je definice rozhraní mezi jednotlivými organizačními jednotkami. Informační toky týkající se dodávek materiálů a součástek (i energie), plánování, výroby, odbytu i expedice pak procházejí pře s stanovená rozhraní v přesně stanovené datové struktuře (viz. obr.2). V minulosti byla pozornost soustředěna hlavně na automatizaci sériové výroby. Požadavky na větší pružnost výroby dnes vedou k počítačové integraci i při malých sériích nebo při kusové výrobě. Počítačovou integrací výroby (CIM) lze dosáhnout jak zvýšení produktivity, zvýšení pružnosti výroby, zvýšení jakosti a snížení výrobních nákladů, tak zlepšení přehledu o stavu výroby a možnosti zefektivnění odstraňování chyb výroby. Počítačem podporované systémy CAD Computer Aided Design počítačová podpora navrhování modelování konstrukce CAP Computer Aided Planing počítačová podpora projektování CAM Computer Aided Manufacturing počítačová podpora výroby (automatizovaný výrobní systém) CAE Computer Aided Engineering počítačová podpora inženýrských prací CAQ Computer Aided Quality Check počítačová podpora kontroly kvality CAA Computer Aided Assembly počítačová podpora montáže 1

informace marketingu podnikové plánování CAE Computer Aided Engineerign počítačem podporované inženýrské práce BDE objednávka BetriebsDatenErfassung získávání provozních dat plánování programu výroby zjištění potřeb organizační zajištění zjištění kapacit PPS Plánování produkce a řízení plánování termínů kapacit materiálu síťový diagram pořízení a uložení dat Computer Aided Design počítačem podporovaná konstrukce vývoj konstrukce CAD CAP Computer Aided Planing počítačem podpotované plánování výroba a příprava zkoušek plánování výroby plánování zkoušek QM Quality Management řízení jakosti zajišťování kvality zkoušení řízení zkoušek kontrola testerů a měřidel CAM Computer Aided Manufacturing počítačem podporovaná výroba výroba kontrola výroby kontrola provozních dat počítačové řízení výroby a kontroly příjem zboží sklady výroba expedice dodavatel zákazník Obr. 1. Informační toky spojené s výrobou

interaktivní dialog řízení podniku rozhraní vstup zpracování vstupů konstrukce, příprava výroby CAD CAM řízení systému řízení výroby a plánování PPS Společná databáze zpracování 2D databáze rekonstrukce 3D databáze (drátové modely ploch a těles) geometrický modul řízení jakosti QM vnitřní geometrická reprezentace výroba CAM správa dat manipulace výstup správa výstupů technické výkresy, kusovníky NC programy, technologická data Obr. 2 Struktura toku dat v podniku Obr. 3 Struktura systému CAD 3

KONSTRUKCE S PODPOROU POČÍTAČŮ - CAD SYSTÉMY V současné době existuje řada systémů, které zastupují konstruktéra při množství rutinní práce a tím rozšiřují prostor pro vlastní tvůrčí práci. Tyto systémy se označují souhrnně zkratkou CAD. CAD systémy jsou jednou z dynamicky se rozvíjejících oblastí software, které společně s dalšími oblastmi počítačové grafiky jako např. počítačová animace, grafické simulace, virtuální realita atd. zásadním způsobem ovlivňují vývoj hardware. Jejich počátky je možné najít již v 50. letech 20. století. V té době byly vyvinuty první NC (Numeric Control) obráběcí stroje a programy pro řízení jejich práce. I přes různé využívání CAD systémů, jako např.: ve stavebnictví, architektuře, strojírenství, elektrotechnice, v průmyslu automobilovém, hračkářském, obuvnickém, nábytkářském, oděvním, je struktura tohoto programového vybavené vždy stejná (viz. obr. 3). Komunikaci člověka se systémem CAD zajišťuje programový modul pro zpracování vstupů. Výměna dat je interaktivní, tj. zadávané příkazy jsou hned zpracovány a interpretovány se současným zobrazením změn na monitoru. Vstupní komunikační modul tvoří uživatelské rozhraní systému CAD. Geometrický modul programového systému CAD provádí výpočty potřebné pro vytvoření geometrického modelu podle zadaných parametrů. Jeho prostřednictvím je dále možné provádět různé modifikace vytvořeného modulu, výstupem může být např. kompletní technická dokumentace nebo kvalitní stínované pohledy na modelovaný objekt, výkresy jednotlivých dílů, sestav, kusovníky a NC programy. Některé programy podporují i spolupráci s databázemi, vytvářejí seznamy materiálů a nabízejí další speciální funkce. Protože programy CAD jsou založeny na náročné matematice, vyžadují také odpovídající výpočetní výkon kvalitních grafických stanic. PLÁNOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČE - CAP SYSTÉMY Plánování nebo též příprava výroby tvoří spojovací článek mezi konstrukcí a výrobou. K nejdůležitějším úlohám přípravy výroby patří: konzultace s konstruktéry a požadavky na konstrukci, sestavení plánů výroby, sestavení plánů montáže, sestavení plánů kontrol, vytvoření programů pro NC stroje a manipulační systémy a c v neposlední řade sestavení plánů výrobních prostředků. Důležitá data pro sestavení plánů výroby (výčet výrobních operací včetně časů, rozměry výrobků a kusovníky) je možné získat z databáze konstrukčních dílů v systému CAD.Z těchto údajů je možné vytvořit v systému CAP všechny parametry plánů obsahujících časové rozvrhy výrobních a montážních operací na jednotlivých pracovištích a související plány zkoušek a vybavení pracovišť. 4

Rozvoj výpočetní techniky přinesl CNC - řízení založené na spojení NC - řízení s řídícím počítačem (DNC, Direct Numerical Control=přímé číslicové řízení). Při propojení činností systému CAD a CAP mluvíme o inženýrské činnosti s podporou počítačů CAE (Computer Aidedt Engineering). Propojením CAD, CAE a systému pro řízení výroby a montáže vznikají systémy CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing). Pojem označuje kompletní návrhářský proces, při kterém se objekty navržené v CAD programu převedou do speciálních příkazů pro stroje, schopné požadovaný výrobek vytvořit. CAM v oděvním průmyslu představuje automatický výřez na řezacích zařízeních. VÝROBA S PODPOROU POČÍTAČE - CAM SYSTÉMY Výroba s podporou počítače (CAM) zahrnuje současné nasazení počítačů ve všech oblastech produkce. Produkce přitom zahrnuje vedle číslicově řízených strojů a robotů i automatické zakladače ve skladech tak automatické transportní systémy. Při řízení pružných výrobních systémů má zvlášť velký význam soustava řídících počítačů propojených do jedné sítě. K nejdůležitějším úlohám systému CAM patří: výměna dat mezi počítačem pro plánování a řízení výroby a systémy pro přímé řízení strojů, robotů, skladových a transportních zařízení, automatické získávání údajů o průběhu a stavu výroby, kontrola zabezpečení výroby, správa a kontrola objednávek a smluv, zásahy do organizace výroby, např. při změnách termínů, průběžná optimalizace využití kapacit a plnění termínů, průběžná dokumentace stavu nedokončené výroby, aktualizace dat pro obnovu a vyřazování strojů a nářadí. Systém CAM je zpravidla tvořen počítačovou sítí LAN, obsahující server se záložním systémem pro data (databankou) a řídící počítače pro jednotlivé systémy. DNC systém nadřízený CNC systémům obráběcích strojů často slouží jako File-Server, ve kterém jsou uloženy všechny potřebné NC programy pro jednotlivé obráběcí stroje.server posílá aktuální programy řídícím systémům strojů a následně sleduje pohyb toku 5

výrobků. Počítač pro řízení výroby přebírá řízení některých oblastí a celkovou kontrolu, přičemž dostává potřebná data ze systému CAD/CAP a systému pro plánování a řízení výroby. SYSTÉMY CAD/CAM Jsou-li systémy konstrukce (CAD) a plánování výroby(cap) organizačně oddělené, jsou společně využívané databáze jen uvnitř těchto systémů.konstrukce vytvoří na základě požadavků výkresy výchozích polotovarů, konečných dílů a výrobků a kusovníky.tyto výkresy a kusovníky jsou podkladem pro vytvoření pracovních plánů (plánů výroby). Informace z plánu výroby a výkresy umožňují volbu NC-strojů a nářadí, jakož i získání dat pro vytvoření programů k řízení NC strojů. Jsou-li vytvořeny výkresy, NC-programy a plán výroby může začít výroba. Spojení CAD/CAM systému umožňuje přístup ke společné databázi počítačových geometrických modelů výrobků. Výrobek (díl) je reprezentován geometrickými a technologickými údaji (daty), které je možno zobrazit na monitoru, tiskárně, plotteru v podobě okótovaných a popsaných výkresů. Popisy výkresů mohou obsahovat i údaje o tolerancích a vlastnostech materiálu. Automatické předávání všech potřebných dat pro NC-programování je dnes součástí všech systémů CAD/CAM. VYUŽITÍ CAD SYSTÉMŮ V AUTOMATIZACI TECHNICKÉ PŘÍPRAVY KONFEKČNÍ VÝROBY V oděvní výrobě se CAD systémy ujaly hlavně v oblasti technické přípravy výroby - TPV, kde jsou využívány jako prostředek automatizace práce za účelem snížení výrobních nákladů a zkvalitnění výroby. Technická příprava výroby v sobě zahrnuje veškeré činnosti, kterých je nezbytné k technickému vyřešení výrobku, stanovení způsobu výroby a její přípravy. Představuje jeden z hlavních zdrojů efektivnosti celého výrobního procesu, který má bezprostřední vliv na kvalitu výrobku a hospodárné využití materiálu. Výstup z této oblasti ve formě kompletní technické dokumentace představuje vstupní informace pro vlastní výrobní etapu. 6

V následující tabulce jsou uvedeny nejznámější tuzemské a zahraniční systémy podílející se na automatizaci oděvní výroby, zejména pak v oblasti TPV. Zařazení uvedených systému do konkrétní oblasti jejich využití je poměrně obtížné. Důvodem je, že u většiny CAD systému se oblasti jejich využití prolínají navzájem mezi sebou, např. z konstrukční do ekonomické, výrobní atd. OBLAST zahraniční ZASTOUPENÍ NA TRHU domácí design modelová tvorba a tvarový vývoj KOPPERMANN, BROTHER, TAJIMA konstrukční příprava výroby GERBER, INVESTRONICA, LECTRA, ASSYST PARMEL, CLASSICAD technologická příprava výroby oddělovací proces konfekční výroby MACENAUER OPTIPLAN Klady a zápory využití CAD systémů pružnost - možnost rychlé reakce na měnící se požadavky trhu a módy výkonnost systému a s tím spojená zvýšená produktivita práce přehlednost a plánovitost při zařazování prací přesnost a kvalita tvorby střihové dokumentace úspora materiálu úspora pracovníků možnost operativní kontroly vysoká cena produktů náročnost hardwarových prostředků nekompatibilita softwarových produktů Následující část bude věnována metodikám práce ve vybraných CAD systémech, které jsou součástí náplně cvičení předmětu CAD systémy v oděvní výrobě garantovaného Katedrou oděvnictví na FT- TUL. 7

Kontrolní otázky 1. Charakterizujte výrobu s využitím CIM. 2. Který systém zabezpečuje propojení mezi úseky konstrukční přípravy výroby a vlastní výrobou? 3. Jaký je rozdíl mezi CNC stroji a DNC stroji? 4. V kterých oblastech technické přípravy výroby (zaměřeno na oděvní výrobu) se v současné době nejvíce využívají systémy podporované počítačem? 5. Charakterizujte strukturu programového vybavení CAD systémů. 8