Технология автоматизированных производств
Автоматизированные производственные системы, часто определяемые как «системы, обеспечивающие эффективное использование ЭВМ для административного управления, контроля и Эксплуатации производственного оборудования», стали в по-
Sharit J., Department of Industrial Engineering State University of New York at Buffalo, Buffalo, New York; Chang T.-Ch., Salvendy G„ School Of Industrial Engineering, Purdue University, West Lafayette, Indiana.
Следние годы наиболее значимой технологией в производственных отраслях промышленности. Хотя они имеются пока еще не в каждом цехе, возрастающее количество производственного оборудования адаптируется под эту новую технологию, а сами АПС рассматриваются в производственных отраслях промышленности как фактор, необходимый для выживания в условиях грандиозной конкуренции, ожидающейся в XXI в.
Базовым элементом АПС являются станки с числовым программным управлением. К моменту написания настоящей книги только в США находилось в эксплуатации около 100 000 таких станков. Другим важным достижением в АПС явились гибкие производственные системы, число которых в мире после ввода в эксплуатацию первой системы в 1971 г. увеличилось от одной до более чем 200 в 1984 г. В 1981 г. в США насчитывалось примерно 25 ГПС; с тех пор было создано еще множество ГПС [25].
В автоматизированных производственных системах ЭВМ используются в производственном процессе прямым и косвенным образом. Прямое использование включает ЧПУ, в том числе машинное ЧПУ, прямое цифровое управление, управление роботами, автоматическое управление транспортными механизмами и конвейерными линиями, управление технологическими процессами и текущий контроль за работой систем. Косвенное использование предполагает составление программ для систем ЧПУ, объемное и календарное планирование процессов, управление запасами, управление производством и управление предприятием.
В обычной производственной системе станки работают поі управлением человека-оператора. Детали, инструменты, оснастка и т. п. передаются между станками человеком, возможно, с использованием механизмов с ручным приводом — тележак или подъемников. Первый шаг автоматизации подразумевает использование оборудования с механическими устройства/ли управления, например кулачковыми, таймерными или счетными устройствами. Поскольку в этом случае последовательность выполнения операций задают механические устройства с жесткой логикой, при подобном подходе говорят о так назьшае - мой жесткой автоматизации. Несмотря на то что в данном случае оборудование оказывается относительно негибким, жесткая автоматизация показала себя весьма экономичной, особенно в случаях, когда несколько станков различных типов объединены в систему, известную под названием транспортной линии.
Для достижения гибкости при автоматизации производства программируемые управляющие устройства следует интегрировать. В станках с ЧПУ, роботах, автоматически управляемых
механизмах и др. используются контроллеры на базе ЭВМ для облегчения возможности изменения последовательности выполняемых операций. Производственный модуль может быть представлен как группа станков, способных изготавливать одно или несколько семейств деталей. (Семейство определяют как совокупность деталей, обладающих сходными производственными характеристиками.) Традиционная производственная система требует участия человека-оператора, однако при использовании АПС модуль может работать без участия людей. На рис. 8.1 представлен небольшой производственный модуль для обработки деталей типа тел вращения, включающий два токарных
Станка и обслуживающий их робот. Расширенный, управляемый ЭВМ производственный модуль, называемый обычно гибкой производственной системой, может использоваться для изготовления до нескольких сотен наименований различных деталей.
АПС позволяют сократить или полностью исключить использование труда человека, хотя это и не является единственной целью их применения. Увеличение производительности и повышение качества продукции, сокращение производственного цикла, исключение рутинной и опасной работы — все это преимущества использования АПС.
Проектирование и производство продукции — тесно связанные виды деятельности, поскольку все производимые изделия предварительно проходят этап проектирования. Полная автоматизация производства может быть достигнута только в ре-
Рис. 8.2. Концепция компьютеризованного интегрированного производства. Образ «колеса», отображающий КИП, предложен техническим советом Ассоциации по вычислительной технике и автоматизированным системам. (Cjb- Pyright 1985 CASA/SME. Second Edition, Revised, November 5, 1985.) |
Зультате интегрирования процессов проектирования и производства на основе САПР и АПС. Рис. 8.2 иллюстрирует концепцию компьютеризованного интегрированного производства (КИП). Вокруг ядра КИП группируются четыре основных вида деятельности: инженерное проектирование, автоматизация производства, планирование производства и управление производством. Подзадачи каждого из перечисленных видов деятельности определены. В настоящей главе обсуждаются только функции АПС, САПР рассмотрены в гл. 7.