Metodika konstruování Úvodní přednáška

Podobné dokumenty
Metodika konstruování Úvodní přednáška

Životní cyklus výrobku Faktory ovlivňující způsoby projektování

Metodika konstruování Systémy pro podpůrné činnosti při vývoji produktu

Tým Týmová práce. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

Průmyslově právní ochrana. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

Základy tvorby výpočtového modelu

HYBRIDNÍ NÁVRH DÍLŮ PRO ADITIVNÍ ZPŮSOB VÝROBY

Mechanika s Inventorem

1. část charakteristika oboru

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec.

Display Technology for your Industry

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ

PROFILY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVY CH ZAME R ENI a OBORŮ a jejich uplatne ní na trhu pra ce

Vzdělávání v inovacích

Mechanika s Inventorem

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

1 Úvod 1.1 Vlastnosti programového vybavení (SW)

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT v Brně

Informace o studijním oboru M/01 Strojírenství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

PRŮMYSLOVÝ DESIGN VE STROJÍRENSTVÍ. Bakalářské studium

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Pohony. Petr Žabka Šimon Kovář

PROFILY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAMĚŘENÍ A OBORŮ a jejich uplatnění na trhu práce BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B2301-STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

VYBRANÉ POZNATKY Z ODBORNÉ PRAXE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Strojní inženýr investic a engineeringu

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Představení Technické fakultyčzu v Praze. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. proděkan pro pedagogickou činnost

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Informace o studijním oboru M/01 Strojírenství

Konstrukční inženýrství

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

Samostatný strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník

Postup tvorby. Poznání potřeb klienta

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

Automatizace je naší motivací

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Specializace Návrhář software na základě analýzy vytváří návrh softwarových aplikací ve formě schémat a diagramů.

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

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

CZ.1.07/2.3.00/

Technické inovace silničních motorových vozidel

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu

Sika Industry Inventing the Future

1. Úvod do Systémů CAD

PRŮMYSLOVÝ DESIGN VE STROJÍRENSTVÍ. Magisterské studium

1. část charakteristika oboru

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

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ

Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik

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

Učební plán M/01 Dopravní prostředky

STUDIUM na FST ZČU v Plzni

Příloha č.5. Klasifikace zaměstnání CZ ISCO 1, třídy 21, 25, 31, 35 a další

INTERIÉR 1 - CVIČENÍ - ANALÝZA INTERIÉRU

Konstrukce nábytku. Osnovy do předmětu. Úvod do předmětu. Dřevo. Kovy. Plasty

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: , Platnost: RVP M/01 Strojírenství

+ + Katedra textilních a jednoúčelových strojů. Jednoúčelové stroje. Textilní stroje a stroje na výrobu nanovláken. Přístrojová technika

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

Učební plány. Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Vývoj vědeckého myšlení

Lítáme v 3D tisku? Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. Ing. Andrej Chrzanowski

Specializace Specializace Internet v podnikání

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

PERFECT CAR INTERIOR. Novem. Firemní prezentace. Novem Group

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

O společnosti. Kvalita především

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

1.1 Význam a cíl měření

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP

Webový interakční designer

Zlepšování užitných vlastností obráběcích strojů změnou konstrukce a technologie

Aplikace metody konečných prvků

Setkáme se v Lenze Lenze & Trends 2014

Definice výsledků podporovaných programem ALFA

ČASOVÝ HARMONOGRAM A OSNOVY SPECIALIZAČNÍCH KURZŮ SOUDNÍHO ZNALECTVÍ A EXPERTNÍHO INŽENÝRSTVÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Projektování výrobních systémů

Technologičnost konstrukcí. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

Transkript:

Metodika konstruování Úvodní přednáška Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

1. Úvod: Cílem přednášky je seznámení studentů s definicemi a pojmy v metodice konstruování. Design Methodology 2017

Všeobecné informace o metodice konstruování Hlavním cílem CAD inženýrů je uplatnění svých vědeckých a technických znalostí (know-how) k řešení technických problémů s následnou optimalizací těchto řešení v rámci požadavků na produkt s ohledem na podmínky, které jsou dány materiálovými a technologickými možnostmi, ekonomickými parametry, odpovídají právním předpisům, splňují ekologické limity. Řešené problémy se stávají konkrétními úkoly, které mají technici řešit k vytvoření nových technických výrobků. Toto se děje v dnešní době především v týmech za účelem realizace interdisciplinárního vývoje produktů. Design Methodology 2016

Všeobecné informace o metodice konstruování Duševní vytvoření nového produktu je úkolem designových a vývojových inženýrů, fyzická realizace je potom odpovědností výrobních inženýrů. Designer se používá jako synonymum pro konstrukční a vývojové inženýry. Designéři přispívají k nalezení řešení a vývoji produktů velmi specifickým způsobem. Nesou hlavní odpovědnost, protože jejich nápady, znalosti a dovednosti rozhodujícím způsobem stanovují technické, ekonomické a ekologické vlastnosti produktu. Design Methodology 2016

Všeobecné informace o metodice konstruování Design (inženýrské projektování) je zajímavá inženýrská činnost, která: postihuje téměř všechny oblasti lidského života využívá zákony a poznatky vědy vychází ze zážitků zajišťuje předpoklady pro fyzické realizace nápadů vyžaduje profesionalitu a odpovědnost

Centrální aktivita projektování Politika Sociologi psychologie Ekonomie Práci designera lze chápat jako průsečík kulturního a technického proudu Věda Technická věda Inženýrské projektování Výrobní technologie Výroba Průmyslový design Architektura Umění

Hlavní aktivity inženýrského projektování Projektování je tvůrčí činnost, která využívá znalostí z matematiky, fyziky, chemie, mechaniky, termodynamiky, hydrodynamiky, elektrotechniky, výrobního inženýrství, technologie materiálů, strojních prvků a teorie designu, rovněž i znalostí a zkušeností z oblasti zájmů. Důležitými vlastnostmi dobrých projektantů jsou ekonomický pohled, houževnatost, optimismus a smysl pro týmovou práci.

Systematická práce je efektivním způsobem racionalizace návrhu a výrobního procesu. Umožňuje efektivním způsobem využívat již známá řešení. Strukturováním problému usnadní rozpoznání aplikačních možností s využitím tzv. návrhových katalogů. Cílem je výběr a optimalizování produktu v raném stádiu s vynaložením nižšího úsilí.

Životní cyklus výrobku Požadavky a cíle Trh, potřeby, problémy Potenciál a cíle společnosti Životní cyklus produktu Plánování produktu Design a vývoj produktu Design je neodmyslitelnou součástí životního cyklu výrobku. Tento cyklus je vyvoláván potřebami trhu nebo novými nápady. Životní cyklus začíná plánováním produktu a končí jeho ekologickou likvidací. Energetické využití Výroba, montáž a testování produktu Marketing a prodeje Výroba, montáž a testování produktu Použití, spotřeba a údržba produktu Reciklace Likvidace, ekologie

Hromadná výroba Projekty vztahující se k masové výrobě obvykle zažínají plánováním produktu po provedení důkladné analýzy trhu. Dále je obvykle nechán velký prostor pro konkrétní řešení návrhářů (designerů).

Inženýrské projektování Organizace procesu projektování a vývoje je závislá především na způsobu organizace společnosti. Společnosti mohou být orientované na: Produkt Problém

Organizace orientovaná na produkt Organizace procesu projektování a vývoje je závislá především na způsobu organizace společnosti. Ve firmách orientovaných na produkt je odpovědnost rozdělena mezi jednotlivými divizemi společnostmi a to na základě specifičnosti produktu.

Organizace orientovaná na problém U společnosti orientované na problém rozdělujeme odpovědnost v závislosti na typu úkolu. Lze jej rozdělit do dílčích úkolů (např. ve strojírenství na CAD "Computer-Aided Design", řídicí systémy, výběr materiálů, FEM analýzy atd.). V tomto uspořádání musí být věnována zvláštní pozornost koordinaci prací při jeho průchodu od skupiny ke skupině.

Adaptivní způsob navrhování V adaptivní navrhování se držíme známých a zavedených principů řešení a přizpůsobujeme je změněným požadavkům. U tohoto typu konstrukce je kladen důraz na geometrii (pevnost, tuhost a podobně), na výrobě atd.

Variantně uspořádaný produkt Ve variantním provedení se pohybujeme ve velikosti a uspořádání dílů a sestav v mezích stanovených již dříve navržených struktur výrobků. Variantní navrhování vyžaduje originální konstrukční úsilí pouze jednou a nepředstavuje významné konstrukční problémy na konkrétní zakázku. Obsahuje návrhy, ve kterých byly měněny jen rozměry jednotlivých částí ke splnění určitého úkolu.

Vliv množství vyráběných kusů na vývoj produktu Množství produkovaných kusů hraje zásadní roli při vývoji nového produktu. U kusové výroby je neekonomické vyrábět prototypy. Musí se obzvláště věnovat pozornost konstrukci a tím minimalizovat rizika. Funkčnost a spolehlivost má vyšší prioritu než ekonomická optimalizace. Produkty, které budou produkovány ve velkém množství (velké dávky, hromadná a sériová výroba) musí mít své technické a ekonomické vlastnosti plně zkontrolovány před výrobou plném měřítku. Tohoto je dosaženo pomocí modelů a prototypů. Často vyžaduje několik stupňů vývoje před započetím sériové výroby.

Vliv způsobu využití produktu na vývoj produktu Strojírenství zahrnuje širokou škálu úkolů. Požadavky na řešení jsou mimořádně různorodé a vždy vyžadují použití specifických metod a nástrojů. Například potravinářské stroje musí splňovat specifické požadavky týkající se hygieny; obráběcí stroje musí splňovat specifické požadavky na přesnost a provozní rychlosti, hnací jednotky musí splňovat specifické požadavky týkající se poměru výkonu k hmotnosti a účinnosti; zemědělské stroje musí splňovat specifické požadavky na funkčnost a robustnost a kancelářské stroje musí splňovat specifické požadavky na ergonomii a hlučností.

Vylepšení produktu Vylepšení produktu Vývoj nového produktu zahrnuje tyto úkoly Design Design Design Výroba a montáž Výroba a montáž Výroba a montáž Experiment Testování Experiment Testování Experiment Testování Model Prototyp Jeden produkt Sériová výroba Hromadná výroba Optimalizace produktu

Konstrukční úkoly musí směřovat ke plnění cílů, které mají být optimalizovány, s přihlédnutím k daným omezením. Nové funkce, delší životnost, nižší náklady, výrobní problémy a změněné ergonomické požadavky jsou možné důvody pro definování nových cílů. Rovněž otázky životního prostředí často vyžadují zcela nové produkty a procesy. To vyžaduje celostní pohled na straně projektantů a spolupráci s odborníky z jiných oborů. Toto je snadnější, pokud návrháři zvládají obecný pracovní postupy, porozumí metodám tvorby a hodnocení a jsou obeznámeni se známými řešeními stávajících problémů.

Činnost návrhářů lze zhruba rozdělit do: Konceptualizace, tj. hledat principy řešení obecně použitelné. Metody mohou být použity spolu se speciálními metodami. Vizualizace, tj. inženýrství princip řešení určením obecné uspořádání a předběžnými tvary a materiály všech komponent. Detailní, tj. dokončuje výrobní a provozní detaily. Výpočetní, ta se vyskytuje ve všech fázích procesu a návrhu.

Zdroje informací 1. patentový průzkum 2. veletrhy 3. odborná literatura 4. časopisy 5. vzorové příklady 6. internet

4. Závěr V dnešním globalizovaném světě je nutné pro práci CAD inženýra chápat jako velice důležitou součást životního cyklu výrobku. Úroveň poznání a techniky vyžaduje úzkou specializaci CAD inženýrů a efektivní týmovou práci. Design Methodology 2016

5. Kontrolní otázky: Co je hlavním cílem CAD inženýrů? Jaké úkoly zahrnuje vývoj nového produktu? Jaké jsou činnosti návrhářů? Jaké jsou zdroje informací? Design Methodology 2016

Příští přednáška bude na téma Metody tvůrčí práce Děkuji za pozornost Design Methodology 2016

Použitá literatura: Engineering Design, Springer (2007) Design Methodology 2016