ДНК цифрового близнеца

ДНК цифрового близнеца
ДНК цифрового близнеца

Если вы верите в исследования близнецов, то не только генетические характеристики одинаково чувствуют, думают и действуют близнецы, но также и внешние воздействия их среды: общий опыт формирует пару близнецов одинаково. Наука изучает феномен близнецов уже почти 150 лет. Исследования его виртуального аналога, цифрового близнеца, все еще находятся на сравнительно ранней стадии развития. Тем не менее, промышленная революция нашла портрет в нем и отмечает, что цифровой близнец - важный пионер и компаньон Индустрии 4.0. Согласно IDC Future Scape 2018, 30% из 2000 крупнейших компаний мира будут использовать данные цифровых двойников в течение двух лет для повышения уровня успешности инноваций продуктов и повышения производительности в организации.

Цифровой близнец открывает двери в новые сферы бизнеса

Компания по исследованию рынка прогнозирует увеличение производительности до 25%. Компания Gartner, занимающаяся исследованиями рынка, также видит в этом позитивную динамику: по оценкам Gartner, к 2021 году половина крупных промышленных компаний будет работать с виртуальными аватарами и тем самым достигнет повышения производительности до десяти процентов. «Цифровой близнец открывает двери промышленным компаниям для новых, захватывающих сфер бизнеса», - говорит профессор доктор. Райнер Старк. Как руководитель отдела промышленных информационных технологий в Техническом университете Берлина и директор бизнес-подразделения по созданию виртуальных продуктов в Институте производственных систем и технологий строительства им. Фраунгофера, он десять лет занимается исследованиями в этой области и знает:«Пока что добавленная стоимость имеет место только в реальном мире. Цифровой близнец в настоящее время закладывает основу для компаний, чтобы получать информацию о реальной жизни продукта и обрабатывать ее дальше. Это дает моделям, которые ранее были только в начале цепочки разработки, новую долю добавленной стоимости и сопровождают продукт в течение всего жизненного цикла ».

Картинная галерея

Например, в автомобильной промышленности это может способствовать более персонализированному вождению, добавляя дополнительные функции, соответствующие стилю вождения. Или понимание использования может влиять на дизайн других моделей. На производстве отклонения от нормы могут быть выявлены и устранены быстрее, например, потому что износ инструмента будет определен на ранней стадии. Также возможны специальные изменения в производственных процессах, последствия которых моделируются перед вводом в эксплуатацию. Промышленное объединение Битком считает, что к 2025 году все цифровые близнецы в производственном секторе будут иметь экономический потенциал более 78 миллионов евро.

Разрушение жестких технологических цепочек

Это стало возможным благодаря природе цифрового близнеца. «Цифровой близнец, безусловно, имеет различные формы интерпретации», - объясняет Старк. «Согласно нашему определению, это цифровое изображение конкретного продукта, которое записывает его свойства, состояние и поведение с помощью моделей, информации и данных. Основа - цифровой мастер. Это оригинальная виртуальная модель, в соответствии с которой продукт должен быть изготовлен ». В цифровом мастере разработчики определяют назначение продукта, его внешний вид и работу. Цифровой мастер обогащается моделями свойств: эти модели расчета предоставляют информацию о том, что происходит, например, когда продукт находится в движении,как он реагирует на удары или столкновения или как продукт можно открывать и закрывать. «Для некоторых это уже цифровой близнец», - говорит Старк. «Но наше определение на этом не заканчивается: каждый продукт создает цифровую тень от рабочих, статусных или технологических данных. Мы говорим о реальном цифровом близнеце только в том случае, если вы создаете связь, то есть создаете интеллектуальную связь между цифровым мастером и цифровой тенью ». Таким образом, цифровой мастер обогащается реальными данными от использования реального продукта и, таким образом, позволяет Делайте выводы и тестируйте и вносите изменения или оптимизации. Однако концепция может работать только в том случае, если компании используют программный подход к проектированию.«Многие производители машин и установок в настоящее время все еще используют подход мехатронного проектирования, в котором за функциональной интеграцией непосредственно следует физическая интеграция в форме прототипа», - говорит Старк. Большинству компаний придется переосмыслить, если они хотят добиться цифровой трансформации. Это будет успешным только в том случае, если жесткие технологические цепочки будут разорваны и заменены функциональными блоками, связывающимися друг с другом. Ключом к единому языку является стандартизация форматов данных. Структура данных: ДНК цифрового близнеца.если он хочет выполнить цифровое преобразование. Это будет успешным только в том случае, если жесткие технологические цепочки будут разорваны и заменены функциональными блоками, связывающимися друг с другом. Ключом к единому языку является стандартизация форматов данных. Структура данных: ДНК цифрового близнеца.если он хочет выполнить цифровое преобразование. Это будет успешным только в том случае, если жесткие технологические цепочки будут разорваны и заменены функциональными блоками, связывающимися друг с другом. Ключом к единому языку является стандартизация форматов данных. Структура данных: ДНК цифрового близнеца.

Цифровой близнец

Что может сделать цифровой близнец?

Сделайте весь жизненный цикл продукта более прозрачным

Технологическая сеть Smart Engineering and Production 4.0 разрабатывает, как может выглядеть вертикальная интеграция данных в процессе проектирования и производства. На примере шкафа управления партнеры Eplan, Rittal и Phoenix Contact создают цифрового близнеца, который должен сопровождать продукт на протяжении всего жизненного цикла - от разработки и ввода в эксплуатацию до эксплуатации и технического обслуживания системы. Кроме того, цифровой близнец должен позволять изготавливать партии размером 1 в соответствии с критериями серийного производства. «Основу составляют цифровые описания статей, в которых подробно описываются отдельные компоненты продукта, а также его функции и специальные функции», - объясняет Томас Вейксел, менеджер по продукту в Eplan.«Поскольку eCl @ ss зарекомендовал себя здесь во всем мире в качестве стандарта для классификации и четкого описания продуктов, производители компонентов вводят данные изделия в портал данных Eplan в этом формате». «Для нас, как для компании, это представляет собой практическое дополнительное преимущество», добавляет доктор Андреас Шрайбер из Phoenix Contact, «потому что информацию о продукте можно получить очень легко, например, путем сканирования QR-кода». Глава отдела инноваций в сфере бизнеса и продуктов видит большой потенциал в более эффективном и прозрачном дизайне всего жизненного цикла продукта. все соответствующие характеристики продукта для инженерных и производственных процессов доступны стандартным образом.«Это означает, что их больше не нужно определять вручную и добавлять впоследствии», - говорит Шрайбер. С помощью программного обеспечения Eplan Pro Panel производитель шкафа управления создает трехмерную модель, которая уже содержит всю информацию об отдельных проводах, оборудовании, клеммах, перемычках и вывесках, а также необходимую механическую обработку компонентов. Цифровой мастер определен. Теперь речь идет о внедрении цифрового прототипа в производство с использованием независимого от производителя интерфейса и, например, интеллектуальной системы управления производством. Проволочные перемычки и вывески или необходимая механическая обработка компонентов. Цифровой мастер определен. Теперь речь идет о внедрении цифрового прототипа в производство с использованием независимого от производителя интерфейса и, например, интеллектуальной системы управления производством. Проволочные перемычки и вывески или необходимая механическая обработка компонентов. Цифровой мастер определен. Теперь речь идет о внедрении цифрового прототипа в производство с использованием независимого от производителя интерфейса и, например, интеллектуальной системы управления производством.

Дополнительная информация по теме построения виртуального шкафа управления - продумано до конца

На SPS IPC Drives Eplan представляет новую версию Eplan Pro Panel 2.8. Программное обеспечение для построения виртуального шкафа управления 3D отличается повышенной гибкостью, что удивляет пользователей 4-совместимым пользовательским интерфейсом. Существующие трехмерные конструкции шкафа управления часто приходится менять - будь то из-за недостатка места или из-за других особенностей шкафа, например, дверных петель справа, а не слева. Новая функция «Статья Exchange» поддерживает пользователей при замене уже размещенных компонентов. Даже ссылки, относящиеся к NC, сохраняются системой. Варианты макросов могут быть легко выбраны и сохранены в основных данных трехмерного макроса. То же самое относится и к областям сборки: и здесь сложные сборки можно легко назначить для другой области сборки. С введением новой системы больших шкафов VX25 предыдущие пользователи шкафа управления TS8 столкнулись с проблемой миграции существующих проектов. Версия 2.8 Eplan Pro Panel Professional предлагает оптимальную поддержку миграции для этого. Если все статьи доступны, система мигрирует автоматически. Статьи TS8 обмениваются на статьи VX25. Программное обеспечение учитывает существующие взаимосвязи между размещенным оборудованием или уровнями сборки. Программное обеспечение учитывает существующие взаимосвязи между размещенным оборудованием или уровнями сборки. Программное обеспечение учитывает существующие взаимосвязи между размещенным оборудованием или уровнями сборки.

SPS IPC Drives 2018: зал 6, стенд 120

распределительный шкаф

Решения для управления и строительства распределительного устройства 4.0

Выводы из потока производства в инженерные решения

Затем проверяется, какие этапы производства требуются, может ли производство соответствовать требованиям для соответствующего этапа производства и в каком порядке они могут быть реализованы. Таким образом, компоненты можно подготовить для механической обработки, правильно установить удлинители и закрепить на них зажимы в соответствии с техническими условиями. Если этот шаг должен быть автоматизирован, система управления и машины должны связываться друг с другом и согласовывать предстоящие задачи. «Здесь мы используем знания из проекта Open Asset Administration Shell RWTH Aachen University и отраслевой ассоциации ZVEI, которые работают вместе с компаниями из машиностроения и электроники, чтобы внедрить Industry 4.0 на практике. Мы расширяем эти знания, чтобы включить специальные приложения из инженерных распределительных устройств, сообщает Висла. Open Asset Administration Shell определяет так называемые административные оболочки всех систем, машин и компонентов цепочки создания стоимости, участвующих в процессе, которые согласовываются друг с другом. «Если мы перейдем на простой уровень, это уже работает сегодня», - сообщает Вейксель. Цель состоит в том, чтобы системы могли договариваться о весьма сложных процессах и производственных процессах в будущем. Это включает, например, то, что знания от производства перетекают в инженерные решения, а затем оказывают на них положительное влияние. (Ага)сегодня это уже работает », - сообщает Вейксель. Цель состоит в том, чтобы системы могли договариваться о весьма сложных процессах и производственных процессах в будущем. Это включает, например, то, что знания от производства перетекают в инженерные решения, а затем оказывают на них положительное влияние. (Ага)сегодня это уже работает », - сообщает Вейксель. Цель состоит в том, чтобы системы могли договариваться о весьма сложных процессах и производственных процессах в будущем. Это включает, например, то, что знания от производства перетекают в инженерные решения, а затем оказывают на них положительное влияние. (Ага)

* * внештатный редактор, Берлин