TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ



Podobné dokumenty
ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ. Ing. V. Glombíková, PhD.

ERGONOMICKÁ ANALÝZA PRACOVIŠŤ NA MONTÁŽNÍ LINCE SVOČ FST 2016

Virtuální svět výrobního podniku Ergonomie

Postup řešení úkolu: VII. ročník Kongresu nemocí z povolání

Příklady použití simulačního programu Tecnomatix Classic Jack při optimalizaci pracovního prostředí a pracovní zátěže

Ergonomická laboratoř. Ing. Petr Gaďourek, Ing. Tomáš Lebeda

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře

SYSTÉMY HROMADNÉ OBSLUHY. Teorie front

Základy ergonomických studií

GENEROVÁNÍ NÁHODNÝCH ČÍSEL PSEUDONÁHODNÁ ČÍSLA

Optimalizace pracoviště v digitální továrně. Page Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software

Virtuální svět výrobního podniku

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

Tecnomatix digitální továrna

Návrh metodiky pro posuzování hygienických kritérií u onemocnění bederní páteře jako NzP

EAWS European Assembly Worksheet. Nová metoda pro vyhodnocení ergonomického rizika

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

Počítačová simulace logistických procesů II 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD)

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

Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství.

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme

Zkušenosti s využitím ergonomických CHECKLISTŮ

Evropské setkání V. Další ocenění pro UGS Velocity Series!

MODELOVÁNÍ VÝROBY METODOU 3D LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ SVOČ FST 2016

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Integrace ergonomie do výuky na enýrství. Ing. Světla Fišerová, Ph.D.

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

Pokročilé robotické technologie pro průmyslové aplikace

Počítačová simulace logistických procesů I. 2. přednáška Základy počítačové simulace. ŠAVŠ, Fábry

Specialista v ergonomii

Logistik skladových operací specialista

Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

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

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

Zada nı bakala r ske pra ce

Závěr, shrnutí a výstupy pro další předměty projektu EduCom

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Základy tvorby výpočtového modelu

Povolání Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program

Ochrana před fyzickou zátěží (nařízení vlády 361/2007 Sb.)

Využití metody REBA v prevenci nemocí pohybového aparátu

SurfaceMeasure. Bezkontaktní řádková laserová sonda pro souřadnicové měřicí stroje

Konstrukční a procesní inženýrství

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

Teorie bezkontaktního měření rozměrů

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

OCTOPUZ 2.0 Co je nového. Program pro programování a simulaci robotů

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty;

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

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

PRŮMYSLOVÝ DESIGN VE STROJÍRENSTVÍ. Bakalářské studium

Počítačová podpora v podniku

Sylva Gilbertová, Oldfich Matoušek

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

KaVo PHYSIO Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny.

BIM v praxi. Petr Matějka

Automatizovaný sběr dat Online stav skladů

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Nová metodika měření lokální svalové zátěže Efektivnější řešení pro prevenci nemocí z povolání

ERGO analýzy a hodnocení fyzické zátěže - oblasti pro zlepšení

Ergonomie ve výrobě LINAK.CZM/TECHLINE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Počítačová podpora v podniku

Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové. doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler

PRŮMYSLOVÉ ROBOTY A MANIPULÁTORY

Ergonomie v logistice

Logistik skladových operací

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

Konstruktér modelů a forem v keramické výrobě (kód: N)

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE U ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

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

Přístrojové vybavení společnosti GETA Centrum s.r.o. pro měření a hodnocení fyziologických faktorů práce

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

PRŮMYSLOVÝ DESIGN VE STROJÍRENSTVÍ. Magisterské studium

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY

Povolání Výroba virtuální filmové 3D loutky pro animovaný film nebo seriál. 9. Výroba 3D/2D layoutu pro animovaný film nebo seriál.

Digitální knihovny v České republice

Digitalizace a vizualizace interiérů FACILITY MANAGEMENT

Tvorba digitálního modelu nádraží v Ostravě-Vítkovicích. Ing. Jiří Kunecký, PhD. Ing. Hana Hasníková Ing. Riccardo Cacciotti

Příloha č. 2 Technická specifikace

Rešerše: Práce se sestavami v programu CATIA V5

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

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0

Informační systémy a plánování výroby 2.čast

SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě

Ergonomický kurz pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách

Moderní trendy měření Radomil Sikora

ScanStation P20 uživatelská kalibrace (procedura Check & Adjust)

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Nový pohled na ergoscreening pracovišť

Specializace Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč - - -

Kategorizace prací v příkladech truhlář. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr. Tomáš Dombek

PŘÍPADOVÉ STUDIE VLIVU INOVACE VÝROBKU NA ERGONOMII PRACOVIŠTĚ SVOČ FST 2011

Transkript:

TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ Ing. V. Glombíková, PhD.

Systémy pro simulaci výrobních systémů Systémy vyznačující se schopností vyhodnocení kapacit výrobní dispozice, činnosti dopravního a skladového systému, informačního toku i systému řízení současně ještě před samotnou výstavbou výrobního systému. Umožňují odstranit efekt lokální optimalizace, který se projěvuje při velkémpočtu variant řešení systému.

2D počítačová simulace konfekční dílny v systému Witness

3D virtuální model konfekční dílny - systém WITNESS VR

Systémy pro počítačové projektování výrobních systémů Systémy umožňující projektování celého výrobního systému (VS), nadefinování rozmístění strojů, dopravníků, skladovacích prostor atd. Tvorba 2D nebo 3D virtualního obrazu VS před jeho budováním buď pomocí čistě software aplikací nebo také hardwaru jako: projektory, skenery, kamery atd..

Trendy v počítačovém projektování výrobních systémů Pracovní prostředí systému EON Planner Pracovní prostředí systému 3D Create

Využití reverzního inženýrství pro počítačové projektování výrobních systémů Postup 3D laserového skenování části výrobní linky Trojrozměrné zobrazení výrobní linky pomocou 3D laserového skenování 3D laserové skenování - technologie reverzního inženýrství reprezentující moderní přístup digitalizace prostorové informace o snímaném objekte. Využití: při 3D projektovaní výrobků a výrobních systémů se zaměřením na těžko přístupné objekty a prostory (průmyslové, umělecké, historické) a nebezpečné prostory, pro získávaní podkladů pro digitalizaci, animaci a tvorbu 3D modelů.

Trendy v počítačovém projektování výrobních systémů Schéma používání EON ICUBE

Trendy v počítačovém projektování výrobních systémů EON ICube - produkt společnosti EON Reality pro projktování a zobrazování výrobních systémů. Technologie umožňující pohyb ve virtuálním prostředí. Uživatelé jsou obklopení virtuálním obrazem a zvukem. Jednotlivé zobrazované objekty se vznášejí v trojrozměrném prostoru, uživatelé se jich mohou dotknout, manipulovat s nimi v reálném čase.

ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ

"ČLOVĚČE PŘIZPŮSOB SE STROJI" Nutnost respektovat limity člověka vliv na bezpečnost práce, výrobní čas, výslednou kvalitu a na celkové náklady vývoje a výroby.

Ergonomie věda zabývající se optimalizaci lidské činnosti a to zejména vhodnými tvary a rozměry nástrojů, nábytků a jiných předmětů cílem je dosažení přizpůsobení pracovních podmínek (např: tvar používaných předmětů anástrojů, )výkonnostním možnostem člověka (pohybové možnosti člověka, rozměry lidského těla, )

Význam ergonomie Každé pracoviště, ve kterém působí lidský jedinec (např. montážní linka, pracoviště řidiče) musí brát v úvahu limity a variabilitu osob v populaci z hlediska : jejich rozměrů (antropometrie), sil, schopností apod..

Ergonomické analýzy na virtuálních lidech Počítačové systémy pro simulaci a modelování lidského těla, využívané k analýzám vlivů okolního prostředí a procesů na člověka v navrhovaných provozech. Vizualizace lidských pohybů a jejich fyzikální analýza

Tecnomatix Jack produkt fy. Siemens PLM software, software umožňující podrobné ergonomické analýzy a simulace budoucích pracovišť a operací, nebo i optimalizaci stávajícího prostředí. Jack je komplexní nástroj pro studii lidského chování a ergonomie. digitální člověk (Jack or Jill) je umístěn do virtuálního pracovního prostředí, je mu přiřazen pracovní úkol a poté se analyzují jeho výkony. Zjistíme co vidí, kam dosáhne, jak pohodlně se cítí, kdy a proč mu hrozí nebezpečí poranění a bolesti, kdy se unaví a mnoho dalších důležitých ergonomických informací.

Tecnomatix Jack digitální biomechanicky přesný model člověka ( různých velikostí, váhy a pohlaví, stáří) s přirozenými pohyby, rozsahy kloubů a reálnými vlastnostmi (model vychází ze studií NASA). Skládá se ze 69 segmentů a69 kloubů - z nichž některé mají více os a více stupňů volnosti, celkem 135 stupňů volnosti. Pomocí manipulace s těmito jednotlivými klouby nebo manipulací s celky (jako paže, trup, nohy atd.) inverzní kinematikou, postavu nastavíme do žádané výchozí pracovní pozice, případně lze využít již předpřipravené knihovny s 30 základními startovními pracovními polohami.

Základní (moduly) funkce programu Tecnomatix Jack vyhodnocení dosahových vzdáleností (= možnost simulace pozic zkoumající maximální dosah figury) zobrazení zorného pole figury (= pohled očima figury s možností změřit vzdálenost mezi okem a cílem pozorování) test kolizí při pohybu figury (možno využít např. při pohybu mezi předměty, pohybu figury na vozíčku při simulaci osob s omezenou možností pohybu apod.)

Advanced moduly programu Tecnomatix Jack modul pro analýzu zátěže kritických částí těla (TAT = Task Analysis Toolkit = vyhodnocení možnosti zranění člověka zaviněného např. prací s břemeny, vyhodnocení únavy člověka apod.) Analýza síly působící na páteř a bederní část při různých postojích, výpočet hmotnostních limitů při zvedacích úkonech, kalkulace času potřebného pro provedení dane činnosti dle MTM, stanovení metabolického energetického výdeje operátora, analýza diskomfortu pracovní pozice založená na pozici zad, rukou, nohou a míře zatížení, stanovení přiměřeného času oddychu pracovníka vzhledem k vykonané operaci, atd. modul pro omezené vnitřní prostory (OPT = Occupant Packaging Toolkit = simulace pohybů figury v kabině aut, letadel apod. s možností vyhodnocení jejího pohodlí a výkonnosti v rámci simulace různých činností).

Další systémy pro simulaci ergonomie CATIA, CATIA V5R19 (fy. Dassault Systèmes) a DELMIA V5 Human (fy. Dassault Systèmes), Ramsis fy. Human Solution atd.

Další systémy pro simulaci ergonomie Firma Siemens PLM Software od 3/2014 zpřístupnila sofistikovanou aplikaci Tecnomatic Jack bezplatně pro studenty, kteří se zaregistrují na jejím webu.

Literatura Havrila, M., Počítačové projektovanie, Prešov, 2008, ISBN 978-80-553-0047-4 Havrila, M., Trendy v počítačovom projektovaní výrobných systémov, online cit. [201303-30], dostupné z http://www.fvt.tuke.sk/journal/pdf09/1-str-88-91.pdf Havrila, M., Tendencie v rozvoji počítačovej simulácie výrobných systémov. Manufacturing Engineering/Výrobné inžinierstvo, FVT TU Prešov, č. 3, 2008, VII, str. 21-23, ISSN 1335-7972 Geta Centrum s.r.o, Optimalizace pracoviště v digitální továrně, PLM Siemens, online cit. [2014-02-28], https://www.plm.automation.siemens.com/en_us/academic/resources/tecnomatix/index.sh tml Tecnomatix Jack, online cit. [2014-01-02], dostupné z http://digipod.zcu.cz/index.php/cs/oblasti-nasazeni/ergonomie/jack Technomatic jack, Enviform, http://www.enviformess.cz/?page_id=74 Baumbruk, M., Výhody integrace komponent digitální továrny: od PLM až k virtuálnímu ověřování, Siemens PLM software Lacko, B., Navrhování systémů řízení, Studijní text, Brno, 2006 Leeder, E., Digitální továrna mocný nástroj pro průmyslovou výrobu, AUTOMA 7/2008, s.56-58