Использование роботов и автоматизированных комплексов на производстве


Доказательства теорем
Вычислительные машины
Приемы интуиции
Машинный перевод
Словарь понятий
Выбор цели
Мотивы поведения
Восприятие информации
Проектирование мышления
Эмоциональная окраска
Творческие способности
Самообучающиеся программы
Неформализуемые аспекты
Органы чувств
Афферентные воздействия
Восприятие роботом объекта
Сложные ситуации
Приобретение навыков
Технологии обучения
Аналоги речи
Адаптация робота
Русские изобретатели
Механические изобретения
Механическая утка
Австрия XVIII века
Сенсационное разоблачение
Шахматный автомат
Механические люди
Железные люди
Принцип работы андроидов
Электрические роботы
Мистер Телевокс
Изобретательская лихорадка
Электрические люди
Программный механизм
Робот Сепулька
Лентопротяжные механизмы
Человекоподобные роботы
Работа машин и механизмов
Черепаха Эльмер
Черепаха Грея Уолтера
Кибернетический зверинец
Рождение роботов
Роботы на заводах
Потребность в авто устройствах
Команды для робота
Роботы первого поколения
Интеллектуальные роботы
Адаптивная система
Двухканальная система
Отец космонавтики
Связь космонавта с планетой
Состав робота
Движение робота
Выбор направления движения
Водная преграда
Условный рефлекс
Возникновение рефлекса
Рефлекс поворота
Триггеры Шмитта
Блок условного рефлекса
Восприятие темрпературы
Радиоизлучение

Технологические модули

Модуль легко встраивается в производство любого уровня автоматизации.

По мнению специалистов в области создания гибких производственных систем, блочно-модульный принцип организации автоматизированного мелкосерийного и серийного производства в ближайшее время будет преобладающим.

Как показывает опыт, область рационального применения автоматических технологических модулей лежит в диапазоне от 40 до 800 наименований различных базовых изделий.

Опыт эксплуатации гибких производственных систем за рубежом показал, что использование их дает больший экономический эффект при обработке корпусных деталей, чем, например, деталей типа тел вращения. Поэтому ГАП получили наибольшее распространение именно при обработке корпусных деталей. Так, в ФРГ такие участки составляют 60% от общего количества ГАП, в Японии— более 70%, в США — около 90%.

Однако в настоящее время следует ожидать возрастания числа ГАП для обработки деталей типа тел вращения из-за расширения типажа роботов, предназначенных для загрузки металлообрабатывающего оборудования, и появления соответствующих транспортных средств. Примером может служить ГАП по выпуску электродвигателей фирмы «Фанук».

До последнего времени КАС проектировались для обработки средних и крупных деталей. Сейчас появляются КАС для обработки малогабаритных деталей. Ведущими фирмами здесь являются «Friesdrich Deckeb (ФРГ) и «Bridgeport» (США), а также фирмы Японии и стран Востока.

Высокая экономическая эффективность гибких автоматизированных участков достигается благодаря быстрой их переналаживаемости, высокому уровню автоматизации, высвобождению значительного количества производственных рабочих, меньшей производственной площади, занимаемой оборудованием, короткому производственному циклу.

При внедрении таких участков высокий экономический эффект получается также за счет исключения расходов на проектирование и изготовление новой технологической оснастки. Под действующие комплексы «подстраиваются» и конструкторы-разработчики новых изделий. Срок скупаемости ГАП в разных странах колеблется от 2 до 3 лет. Вместе с тем опыт эксплуатации ГАП показал, что высокий экономический эффект может быть достигнут при высокой степени организации производства. В частности, полную отдачу от применения ГАП можно получить только при наличии определенного запаса заготовок на рабочих местах. Для получения наибольшего эффекта предприятия должны полностью загрузить участок в течение всей рабочей недели, предпочтительно в три смены.



базовые движения Востока - танец живота с разрезным платком

Технологические модули
Развитие ГАП
Манипулятор
Световая защита
Автоматизированный комплекс
Бюро подготовки инструмента
Цех станков с ЧПУ
Робот-перекладчик
Внедрение ГАП
Станочный комплекс АСК-20
Высокая эффективность
Перспективы развития ГАП
«Безлюдное» производство
Ряд проблем
Направления механизации
Грузооборот складов
Метод транспортировки
Конвейеризация
Подвесной конвейер
Механизация складов
Механизированные экспедиции
Экономический эффект
Кран-штабелер
Механизированные стеллажи
Преимущества стеллажей
Распознавание образов
Производительность труда
Автоматизация
Программа механизации
Метод планирования
ОБЦКП «Механизация»
Паспортизация
Пояснительная записка
Итоги ЦКП «Механизация»
Сводный отчет
Авто комплекс АСК-П
Сокращение ручного труда
Механизированные линии
Рационализаторы и изобретатели
Ликвидация труда женщин
Модернизация производства
История роботехники
Робот и человек
Уровень механизации процессов
Искусственный интеллект
Рецепторы и анализаторы
Виды манипуляционных роботов
Автоматический режим
Развитие системы робота
Программное устройство робота
Разнообразие действий
Разнообразие действий
Эрратические модули
Эрратические модули
Методы управления
Алгоритмы сигналов
Психофизиологическая задача
Разумное поведение
Формализация мышления
Успехи кибернетики
Проблемы интеллектуальных игр