Гибкая производственная система
Гибкая производственная система (ГПС, англ. Flexible Manufacturing System, FMS) — производственная система, в которой существует определенная гибкость, позволяющая системе реагировать при изменении в типе или количестве производимой продукции или в способе ее производства. Состав ГПС
Как правило гибкие производственные системы делятся на две категории, каждая из которых содержит множество подкатегорий:
Большинство ГПС включает три основных компоненты:
Основным преимуществом ГПС является ее высокая гибкость в управлении производственными ресурсами, такими как время и усилия, необходимыми для перехода к производству новой продукции. Лучшее применение для ГПС - это производство небольшой номенклатуры продукции в условиях массового производства. Преимущества
Недостатки
ГибкостьГибкость производства означает возможность работы с деталями различного типа, возможность вариаций при сборке деталей и последовательности выполнения технологических процессов, возможность изменения объемов производства и конструкции изготавливаемого изделия. Связи внутри ГПСПромышленная гибкая производственная система (ГПС) состоит из роботов, станков с числовым программным управлением (ЧПУ), измерительных приборов, компьютеров, датчиков и других автономных систем, таких как контрольно-измерительные машины (КИМ). Использование роботов в производственном сегменте обрабатывающей промышленности обещает множество преимуществ, начиная от высокой загрузки станков и заканчивая высокой производительностью всей системы. Каждая роботизированная ячейка или узел будет располагаться вдоль системы перемещения материалов, такой как конвейер или транспортер. Детали разных типов в процессе изготовления будут двигаться по разным маршрутам внутри ГПС. Движение деталей с одной позиции обработки на другую осуществляется по системе перемещения. По окончании обработки готовые детали будут направлены в узел автоматического контроля качества и затем выгружены из ГПС. Поток данных в ГПС состоит из больших файлов и коротких сообщений, и в основном поступает от узлов, станков и инструментов. Размер сообщения варьируется от нескольких до нескольких сотен байт. Например, данные от исполнительного программного обеспечения представляют собой файлы большого размера, в то время как сообщения для обработки данных, обмен данными со станком и мониторинг состояния частей ГПС передаются в небольшом размере. Также есть некоторые различия во времени передачи данных. Загрузка больших программных файлов с основного компьютера в каждый станок или ячейку ГПС обычно занимает около 60 секунд и происходит в начале работы ГПС. Сообщения для отдельных инструментов отправляются в периодическом режиме с небольшой задержкой по времени. Аварийные сообщения довольно короткие по размеру и должны передаваться и приниматься почти мгновенно. В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости надежного протокола ГПС, поддерживающего все характеристики данных. Существующие стандартные протоколы IEEE не полностью удовлетворяют требованиям связи в реальном времени в этой среде. Задержка CSMA/CD не ограничена по мере увеличения количества узлов из-за конфликтов сообщений. Token Bus имеет детерминированную задержку сообщения, но не поддерживает приоритетную схему доступа, которая необходима для связи внутри ГПС. Token Ring обеспечивает приоритетный доступ и имеет низкую задержку сообщения, однако передача данных по нему ненадежна. Сбой одного узла, который может часто возникать в ГПС, вызывает ошибки передачи проходящего сообщения в этом узле. Кроме того, топология Token Ring требует большого объема кабелей, что влечет за собой рост стоимости. Необходима конструкция ГПС-коммуникации, которая поддерживает связь в реальном времени с ограниченной задержкой сообщений и быстро реагирует на любой аварийный сигнал. Поскольку отказы и неисправности оборудования из-за жары, пыли и электромагнитных помех являются обычным явлением, необходимы приоритетный механизм и немедленная передача аварийных сообщений, чтобы можно было запустить подходящую процедуру восстановления. Была предложена модификация стандартной Token Bus для реализации схемы приоритетного доступа, которая позволит передавать короткие и периодические сообщения с малой задержкой по сравнению с длинными сообщениями.[2] Литература
Примечания
|
Portal di Ensiklopedia Dunia