The development of digital engineering production in the concept of industry 4.0

 
PIIS000523100000603-7-1
DOI10.31857/S000523100000603-7
Publication type Article
Status Published
Authors
Affiliation: Moscow Technological University
Affiliation: Moscow Technological University
Affiliation: Moscow Technological University
Affiliation: Federal State Budgetary Institution of Science Institute of Constructing Technological Informatics of the Russian Academy of Sciences
Affiliation: Moscow Technological University
Affiliation: Moscow Technological University
Journal nameProblemy mashinostroeniia i nadezhnosti mashin
EditionIssue 4
Pages97-103
Abstract

                

Keywords
Publication date15.10.2018
Number of characters13368
Cite  
100 rub.
When subscribing to an article or issue, the user can download PDF, evaluate the publication or contact the author. Need to register.
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной
1 Современное развитие машиностроительных предприятий России протекает в условиях изменения парадигмы организации производственных процессов, что возможно лишь при условии конкурентоспособности выпускаемой продукции.
2 Одним из путей повышения эффективности и обеспечения ускоренного развития предприятий является повышение качества выпускаемой продукции. Вопросы снижения себестоимости связаны с концепцией «Бережливое производство» [1]. Однако этот путь приводит, как правило, к понижению только цеховой себестоимости и не всегда – к достаточному повышению эффективности производства.
3 В настоящее статье рассматривается другой путь повышения конкурентоспособности, а именно увеличение гибкости оборудования по отношению к номенклатуре выпускаемых изделий.
4 Традиционно российские предприятия ориентировались на выпуск малой номенклатуры изделий, стремясь к увеличению серийности производства, но современное общество требует выпуска большого разнообразия изделий с постоянным изменением их функций, качества и других потребительских свойств. Данные требования заставляют все большее количество машиностроительных предприятий переходить на многономенклатурное мелкосерийное производство высокотехнологичной продукции с малым количеством повторяемости серий выпуска одного и того же изделия, в связи с чем современное машиностроительное предприятие должно основываться на цифровой организации всех производственных процессов и технологического оборудования, построенного на основе киберфизических систем, что в современной литературе определено как цифровое производство.
5 Цифровое машиностроительное производство, по мнению авторов работы [2], представляет собой информационную (электронную) модель высокотехнологичного производства, охватывающую основные направления перспективных производственных технологий, новых материалов и информационно-коммуникационного обеспечения, включая информацию обо всех процессах, происходящих на производстве, а также информацию об изделии на всех стадиях его жизненного цикла.
6 С этой формулировкой можно согласиться лишь отчасти.
7 Во-первых, цифровое машиностроительное производство – это производственная система, а не просто электронная или информационная модель технологического процесса, которая лишь отображает реальные процессы в цифровом виде.
8 Во-вторых, уровень применяемых высоких технологий, перспективность производственных процессов и новизна материалов напрямую никак не связаны с цифровым производством. Высокотехнологичное производство может быть не цифровым и наоборот, хотя в современном цифровом машиностроительном производстве целесообразно применять последние достижения науки и техники, современные материалы и высокие технологии.

Number of purchasers: 0, views: 1569

Readers community rating: votes 0

1. Emanakov I.V., Grodzenskij S.Ya., Ovchinnikov S.A. Pervye shagi na puti k «Berezhlivomu proizvodstvu» // Vestnik MGTU MIREhA. 2015. № 1 (6). S. 278–285.

2. Grigor'ev S.N., Kutin A.A., Dolgov V.A. Printsipy postroeniya tsifrovykh proizvodstv v mashinostroenii // Vestnik MGTU Stankin. 2014. № 4 (31). S. 10–15.

3. Kholopov V.A., Golubtsov I.N. Klassifikatsiya avtomatizirovannykh proizvodstv dlya opredeleniya urovnya i metoda ikh avtomatizatsii // Polzunovskij vestnik. 2012. № 1–1. S. 315–317.

4. Romanov A., Romanov M., Kharchenko A., Kholopov V. Unified architecture of execution level hardware and software for discrete machinery manufacturing control systems // V sbornike: Proceedings – 14th IEEE Student Conference on Research and Development: Advancing Technology for Humanity, SCOReD 2016. IEEE, pp. 1–6. DOI: 10.1109/SCORED.2016.7810088.

5. Men'kov A.V., Ostrejkovskij V.A. Teoreticheskie osnovy avtomatizirovannogo upravleniya. M.: Izdatel'stvo Oniks, 2005. 640 s.

6. Kholopov V.A., Ladynin A.I. Analiz struktur ASUTP po otnosheniyu k tipam proizvodstva // Promyshlennye ASU i kontrollery. 2015. № 6. S. 7–11.

7. Romanov M.P., Romanov A.M., Kashirskaya E.N., Kholopov V.A., Kharchenko A.I. A novel architecture for the executive-level control systems for a discrete machinery production // Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie. 2017. T. 18. № 1. S. 64–72.

8. Holopov V., Kushnir A., Kurnasov E., Ganichev A., Romanov A. Development of digital production engineering monitoring system based on equipment state index // Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), 2017 IEEE Conference of Russian. IEEE. 2017. Pp. 863–868. DOI: 10.1109/EIConRus.2017.7910692.

9. Volkova E.O., Sonnykh M.V., Kholopov V.A. Industry 4.0: podgotovka tekhnicheskikh spetsialistov buduschego // Avtomatizatsiya v promyshlennosti. 2017. № 7. S. 25–28.

Система Orphus

Loading...
Up