Автоматизация управления в производственных системах. Федотов А.В. - 3 стр.

UptoLike

Составители: 

3
Введение
Автоматизация различных видов производства является важным направлени-
ем научно-технического развития общества. Автоматизация ведет к повышению
производительности труда, освобождению человека из производственного процесса,
к повышению качества продукции и к более полному удовлетворению потребностей
общества.
Основу современной автоматизации составляет концепция гибкой и безлюд-
ной технологии. Безлюдная технология рассматривается как высокоавтоматизиро-
ванный способ производства без участия (или с минимальным участием) людей в
производственных процессах. Гибкая технология предполагает устранение ограни-
чений (или существенное их сокращение) на характер выпускаемой продукции и
резкое сокращение требуемых объемов подготовительных работ при переходе на
новую продукцию. Под гибкой технологией понимается высокоавтоматизированное
многономенклатурное производство, позволяющее в короткие сроки и в автомати-
зированном режиме осваивать выпуск новой продукции.
Наиболее полно гибкая и безлюдная технологии реализуются в гибких произ-
водственных системах и в гибких автоматизированных производствах. Гибкие про-
изводственные системы (ГПС) получают широкое распространение в производстве.
Для их разработки и внедрения задействованы значительные ресурсы общества.
Формирование основных направлений технической политики в этой области в
промышленно развитых странах осуществляется под контролем и при содействии
государства и ей придается важное значение. Внедрение ГПС позволяет осуще-
ствить сочетание высокой производительности комплексно автоматизированного
производства с малыми партиями выпускаемых изделий и с коротким периодом
освоения их производства. "Именно ГПС, а не промышленные роботы знаменуют
собой начало этапа научно-технической революции..." - утверждает Дж. Хартли [1].
В отечественной практике ГПС определяется как совокупность в разных соче-
таниях оборудования с ЧПУ, роботизированных технологических комплексов,
гибких производственных модулей, отдельных единиц технологического оборудо-
вания и систем обеспечения их функционирования в автоматическом режиме в те-
чение заданного интервала времени, обладающая свойством автоматизированной
переналадки при производстве изделий произвольной номенклатуры в установлен-
ных пределах значений их характеристик.
Использование ГПС позволяет повысить коэффициент использования техно-
логического оборудования при многономенклатурном производстве до 85 90 %,
сократить цикл изготовления продукции в 2 - 3 раза, сократить долю человеческого
труда в производстве в 20 раз.
Современные автоматизированные производственные системы и ГПС предпо-
лагают интеграцию высокоавтоматизированных производственных систем различ-
ного назначения: системы автоматизации управленческого труда, системы автома-
тизации инженерного труда, системы автоматизации технологических процессов и
т.д. В современном автоматизированном производстве используются автоматизиро-
ванные системы управления (АСУ), автоматизированные системы научных иссле-
     Введение
      Автоматизация различных видов производства является важным направлени-
ем научно-технического развития общества. Автоматизация ведет к повышению
производительности труда, освобождению человека из производственного процесса,
к повышению качества продукции и к более полному удовлетворению потребностей
общества.
      Основу современной автоматизации составляет концепция гибкой и безлюд-
ной технологии. Безлюдная технология рассматривается как высокоавтоматизиро-
ванный способ производства без участия (или с минимальным участием) людей в
производственных процессах. Гибкая технология предполагает устранение ограни-
чений (или существенное их сокращение) на характер выпускаемой продукции и
резкое сокращение требуемых объемов подготовительных работ при переходе на
новую продукцию. Под гибкой технологией понимается высокоавтоматизированное
многономенклатурное производство, позволяющее в короткие сроки и в автомати-
зированном режиме осваивать выпуск новой продукции.
      Наиболее полно гибкая и безлюдная технологии реализуются в гибких произ-
водственных системах и в гибких автоматизированных производствах. Гибкие про-
изводственные системы (ГПС) получают широкое распространение в производстве.
Для их разработки и внедрения задействованы значительные ресурсы общества.
      Формирование основных направлений технической политики в этой области в
промышленно развитых странах осуществляется под контролем и при содействии
государства и ей придается важное значение. Внедрение ГПС позволяет осуще-
ствить сочетание высокой производительности комплексно автоматизированного
производства с малыми партиями выпускаемых изделий и с коротким периодом
освоения их производства. "Именно ГПС, а не промышленные роботы знаменуют
собой начало этапа научно-технической революции..." - утверждает Дж. Хартли [1].
      В отечественной практике ГПС определяется как совокупность в разных соче-
таниях оборудования с ЧПУ, роботизированных технологических комплексов,
гибких производственных модулей, отдельных единиц технологического оборудо-
вания и систем обеспечения их функционирования в автоматическом режиме в те-
чение заданного интервала времени, обладающая свойством автоматизированной
переналадки при производстве изделий произвольной номенклатуры в установлен-
ных пределах значений их характеристик.
      Использование ГПС позволяет повысить коэффициент использования техно-
логического оборудования при многономенклатурном производстве до 85 – 90 %,
сократить цикл изготовления продукции в 2 - 3 раза, сократить долю человеческого
труда в производстве в 20 раз.
      Современные автоматизированные производственные системы и ГПС предпо-
лагают интеграцию высокоавтоматизированных производственных систем различ-
ного назначения: системы автоматизации управленческого труда, системы автома-
тизации инженерного труда, системы автоматизации технологических процессов и
т.д. В современном автоматизированном производстве используются автоматизиро-
ванные системы управления (АСУ), автоматизированные системы научных иссле-

                                       3