Очень хороший автор, приятно работать.
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение 3
1. Изменение основ индустрии 5
2. Маршрут сквозного проектирования изделия приборостроения на проектных предприятиях «Индустрии 3.0» 6
3. Организация разработки изделия приборостроения на предприятиях «Индустрии 4.0» 11
Список литературы 20
1. Изменение основ индустрии
Основу современных проектно-производственных процедур на отечественных предприятиях приборостроения «Индустрии 3.0» составляют технологии сквозного автоматизированного проектирования [1–5] конструкторской, программной и технологической документации.
Сквозное автоматизированное проектирование изделий приборостроения предполагает объединение в единую технологическую цепочку функциональных возможностей и результатов выполнения разработчиком отдельных проектных процедур, полученных с использованием специализированных программных систем автоматизированного проектирования (САПР).
...
2. Маршрут сквозного проектирования изделия приборостроения на проектных предприятиях «Индустрии 3.0»
На рис. 1 представлена схема сквозного автоматизированного проектирования документации на изделия приборостроения, реализуемого на приборостроительном предприятии «Индустрии 3.0».
Рисунок 1 Маршрут сквозного проектирования документации изделия приборостроения на проектных предприятиях «Индустрии 3.0» (ПО — программное обеспечение)
Процесс сквозного автоматизированного проектирования инициируется открытием заказа на приборостроительном предприятии, получившем в качестве исходных данных проекта требования технического задания (ТЗ) от заказчика (З) — стороннего предприятия (судостроительное, авиастроительное предприятие, предприятие ракетно-космической промышленности и пр.) или государственного органа исполнительной власти (например, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и др.).
...
3. Организация разработки изделия приборостроения на предприятиях «Индустрии 4.0»
Организация процессов разработки изделий приборостроения на предприятиях «Индустрии 4.0» осуществляется с цифровыми моделями изделия в рамках развиваемого в нашей стране подхода к цифровизации производства.
Данный подход получил собирательное название «Индустрии 4.0» и является следствием разработанной на период 2017–2019 гг. (первый этап) дорожной карты развития передовых интеллектуальных производственных технологий, подлежащей выполнению рабочей группой в рамках реализации в нашей стране Национальной технологической инициативы по направлению «Технет».
Схема АРМ для разработки документации на изделия приборостроения на предприятиях «Индустрии 4.0» приведена на рис. 4.
Рисунок 4 Интеграция АРМ для подготовки документации изделия приборостроения и промышленных технологий производства на предприятиях «Индустрии 4.
...
1. Банкрутенко В.В., Белокрылов П.Ю. Подход к интеграции расчетно-программного обеспечения и системы сквозного проектирования изделий машиностроений // Системы управления и информационные технологии. 2014. Т. 58. № 4. С. 22–26.
2. Гатчин И.Ю., Жаринов И.О., Жаринов О.О., Косенков П.А. Реализация жизненного цикла «проектирование-производство-эксплуатация» бортового оборудования на предприятиях авиационной промышленности // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2012. № 2. С. 141–143.
3. Парамонов П.П., Гатчин Ю.А., Жаринов И.О., Жаринов О.О., Дейко М.С. Принципы построения отраслевой системы автоматизированного проектирования в авиационном приборостроении // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2012. № 6. С. 111–117.
4. Мещерякова В.Б., Габриелян А.С., Баланда А.С. Сквозное проектирование промышленных изделий в CAD/CAM — системе NX (Unigraphycs) // Технология машиностроения. 2013. № 5. C. 49–54.
5. Галушкин В.В., Катков Д.И., Косьянчук В.В., Сельвесюк Н.И. Сквозная технология проектирования комплексов бортового оборудования перспективных воздушных судов // Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. № 3 (128). С. 201–209.
6. Жданова Е.Л. Аддитивные технологии и цифровое производство — основа обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур // Научный обозреватель. 2016. № 1. С. 20–23.
7. Бойченко О.В., Гавриков И.В., Таратухина Т.С. Экономические аспекты развития инновационного цифрового производства на базе аддитивных технологий // European Research. 2017. № 2 (25). С. 42–44.
8. Барвинок В.А., Смелов В.Г., Кокарева В.В., Малыхин А.Н. Построение «умного» производства на базе аддитивных технологий // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2014. № 4. С. 142–149.
9. Казимирчук К.Н. Отсутствие нормативной базы — одна из основных преград на пути развития аддитивных технологий // Главный механик. 2015. № 9. С. 22–26.
10. Сироткин О.С. Современное состояние и перспективы развития аддитивных технологий // Авиационная промышленность. 2015. № 2. С. 22–25.
11. Лопухов И. Коммуникационные технологии умного предприятия в рамках концепции Индустрия 4.0 и Интернета вещей // Современные технологии автоматизации. 2015. № 2. С. 36–44.
12. Андиева Е.Ю., Фильчакова В.Д. Цифровая экономика будущего, Индустрия 4.0 // Прикладная математика и фундаментальная информатика. 2016. № 3. С. 214–218.
13. Толкачев С.А. Индустрия 4.0 и ее влияние на технологические основы экономической безопасности России // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2017. Т. 7. № 1 (25). С. 86–91.
14. Нежметдинов Р.А., Никишечкин П.А., Ковалев И.А., Червоннова Н.Ю. Подход к построению систем логического управления технологическим оборудованием для реализации концепции «Индустрия 4.0» // Автоматизация в промышленности. 2017. № 5. С. 5–9.
15. Назаренко А.П., Сарьян В.К. Технология интернета вещей — мощный катализатор функционирования единого цифрового пространства // Труды научно-исследовательского института Радио. 2016. № 4. С. 16–20. 16. Шиков С.А. Проблемы информационной безопасности: интернет вещей // Вестник Мордовского университета. 2017. Т. 27. № 1. С. 27–40.
17. Аблаев Л.А., Валиева Н.Э., Абдурайимов Л.Н. Встроенные системы в экосистеме интернета вещей // Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. 2016. № 3 (13). С. 102–107.
18. Бондарик В.Н., Кучервявый А.Е. Прогнозирование развития интернета вещей на горизонте планирования до 2030 года // Труды московского физико-технического института. 2013. Т. 5. № 3 (19). С. 92–96.
19. Смирнов Н.И., Мельник С.В., Петрова Е.Н. Компактный сервер времени для синхронизации в сети интернета вещей // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2016. Т. 7. № 3. С. 57–61
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение 3
1. Изменение основ индустрии 5
2. Маршрут сквозного проектирования изделия приборостроения на проектных предприятиях «Индустрии 3.0» 6
3. Организация разработки изделия приборостроения на предприятиях «Индустрии 4.0» 11
Список литературы 20
1. Изменение основ индустрии
Основу современных проектно-производственных процедур на отечественных предприятиях приборостроения «Индустрии 3.0» составляют технологии сквозного автоматизированного проектирования [1–5] конструкторской, программной и технологической документации.
Сквозное автоматизированное проектирование изделий приборостроения предполагает объединение в единую технологическую цепочку функциональных возможностей и результатов выполнения разработчиком отдельных проектных процедур, полученных с использованием специализированных программных систем автоматизированного проектирования (САПР).
...
2. Маршрут сквозного проектирования изделия приборостроения на проектных предприятиях «Индустрии 3.0»
На рис. 1 представлена схема сквозного автоматизированного проектирования документации на изделия приборостроения, реализуемого на приборостроительном предприятии «Индустрии 3.0».
Рисунок 1 Маршрут сквозного проектирования документации изделия приборостроения на проектных предприятиях «Индустрии 3.0» (ПО — программное обеспечение)
Процесс сквозного автоматизированного проектирования инициируется открытием заказа на приборостроительном предприятии, получившем в качестве исходных данных проекта требования технического задания (ТЗ) от заказчика (З) — стороннего предприятия (судостроительное, авиастроительное предприятие, предприятие ракетно-космической промышленности и пр.) или государственного органа исполнительной власти (например, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и др.).
...
3. Организация разработки изделия приборостроения на предприятиях «Индустрии 4.0»
Организация процессов разработки изделий приборостроения на предприятиях «Индустрии 4.0» осуществляется с цифровыми моделями изделия в рамках развиваемого в нашей стране подхода к цифровизации производства.
Данный подход получил собирательное название «Индустрии 4.0» и является следствием разработанной на период 2017–2019 гг. (первый этап) дорожной карты развития передовых интеллектуальных производственных технологий, подлежащей выполнению рабочей группой в рамках реализации в нашей стране Национальной технологической инициативы по направлению «Технет».
Схема АРМ для разработки документации на изделия приборостроения на предприятиях «Индустрии 4.0» приведена на рис. 4.
Рисунок 4 Интеграция АРМ для подготовки документации изделия приборостроения и промышленных технологий производства на предприятиях «Индустрии 4.
...
1. Банкрутенко В.В., Белокрылов П.Ю. Подход к интеграции расчетно-программного обеспечения и системы сквозного проектирования изделий машиностроений // Системы управления и информационные технологии. 2014. Т. 58. № 4. С. 22–26.
2. Гатчин И.Ю., Жаринов И.О., Жаринов О.О., Косенков П.А. Реализация жизненного цикла «проектирование-производство-эксплуатация» бортового оборудования на предприятиях авиационной промышленности // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2012. № 2. С. 141–143.
3. Парамонов П.П., Гатчин Ю.А., Жаринов И.О., Жаринов О.О., Дейко М.С. Принципы построения отраслевой системы автоматизированного проектирования в авиационном приборостроении // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2012. № 6. С. 111–117.
4. Мещерякова В.Б., Габриелян А.С., Баланда А.С. Сквозное проектирование промышленных изделий в CAD/CAM — системе NX (Unigraphycs) // Технология машиностроения. 2013. № 5. C. 49–54.
5. Галушкин В.В., Катков Д.И., Косьянчук В.В., Сельвесюк Н.И. Сквозная технология проектирования комплексов бортового оборудования перспективных воздушных судов // Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. № 3 (128). С. 201–209.
6. Жданова Е.Л. Аддитивные технологии и цифровое производство — основа обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур // Научный обозреватель. 2016. № 1. С. 20–23.
7. Бойченко О.В., Гавриков И.В., Таратухина Т.С. Экономические аспекты развития инновационного цифрового производства на базе аддитивных технологий // European Research. 2017. № 2 (25). С. 42–44.
8. Барвинок В.А., Смелов В.Г., Кокарева В.В., Малыхин А.Н. Построение «умного» производства на базе аддитивных технологий // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2014. № 4. С. 142–149.
9. Казимирчук К.Н. Отсутствие нормативной базы — одна из основных преград на пути развития аддитивных технологий // Главный механик. 2015. № 9. С. 22–26.
10. Сироткин О.С. Современное состояние и перспективы развития аддитивных технологий // Авиационная промышленность. 2015. № 2. С. 22–25.
11. Лопухов И. Коммуникационные технологии умного предприятия в рамках концепции Индустрия 4.0 и Интернета вещей // Современные технологии автоматизации. 2015. № 2. С. 36–44.
12. Андиева Е.Ю., Фильчакова В.Д. Цифровая экономика будущего, Индустрия 4.0 // Прикладная математика и фундаментальная информатика. 2016. № 3. С. 214–218.
13. Толкачев С.А. Индустрия 4.0 и ее влияние на технологические основы экономической безопасности России // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2017. Т. 7. № 1 (25). С. 86–91.
14. Нежметдинов Р.А., Никишечкин П.А., Ковалев И.А., Червоннова Н.Ю. Подход к построению систем логического управления технологическим оборудованием для реализации концепции «Индустрия 4.0» // Автоматизация в промышленности. 2017. № 5. С. 5–9.
15. Назаренко А.П., Сарьян В.К. Технология интернета вещей — мощный катализатор функционирования единого цифрового пространства // Труды научно-исследовательского института Радио. 2016. № 4. С. 16–20. 16. Шиков С.А. Проблемы информационной безопасности: интернет вещей // Вестник Мордовского университета. 2017. Т. 27. № 1. С. 27–40.
17. Аблаев Л.А., Валиева Н.Э., Абдурайимов Л.Н. Встроенные системы в экосистеме интернета вещей // Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. 2016. № 3 (13). С. 102–107.
18. Бондарик В.Н., Кучервявый А.Е. Прогнозирование развития интернета вещей на горизонте планирования до 2030 года // Труды московского физико-технического института. 2013. Т. 5. № 3 (19). С. 92–96.
19. Смирнов Н.И., Мельник С.В., Петрова Е.Н. Компактный сервер времени для синхронизации в сети интернета вещей // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2016. Т. 7. № 3. С. 57–61
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
250 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85111 Рефератов — поможем найти подходящую