Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Индустрия 4.0 в приборостроении

  • 21 страниц
  • 2018 год
  • 80 просмотров
  • 0 покупок
Автор работы

user531428

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

250 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

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

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Согласен с условиями политики конфиденциальности и  пользовательского соглашения

Фрагменты работ

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

Индустрия 4.0 в приборостроении

250 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

16 июля 2019 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
user531428
4.8
Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
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 ₽

5 Похожих работ

Реферат

Нелинейная оптика и спектроскопия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
250 ₽
Реферат

Волоконно-оптические датчики давления

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
300 ₽
Реферат

Демодуляторы

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
120 ₽
Реферат

Фемтосекундный лазер

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
600 ₽
Реферат

Авиационные системы отображения информации

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
224 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Анастасия Дешко об авторе user531428 2016-10-05
Реферат

Очень хороший автор, приятно работать.

Общая оценка 5
Отзыв user187567 об авторе user531428 2016-01-11
Реферат

Работа сделана качественно и раньше срока.

Общая оценка 5
Отзыв K0st1k об авторе user531428 2017-09-29
Реферат

.

Общая оценка 5
Отзыв Pobeditel об авторе user531428 2018-04-15
Реферат

Хороший автор!

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Производство напорного рукава марки Г-10-20-29 дорновым способом

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽
Готовая работа

Оптическая сеть FTTH для домов индивидуальной застройки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1600 ₽
Готовая работа

диплом Управление поворотным устройством для видеокамеры

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

РАЗРАБОТКА ЧАСОВ С МАТРИЧНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ БОЛЬШИХ ГАБАРИТОВ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Строботахометр на светодиодной лампе

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
6000 ₽
Готовая работа

Разработка конструкции установки для подводной видеосъемки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Разработка конструкции установки для подводной видеосъемки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Уличный светодиодный светильник

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
990 ₽
Готовая работа

Приборостроение, методы исследования

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

Измерение числовой апертуры волоконных световодов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Система измерения давления на узлах учета нефти

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5000 ₽
Готовая работа

корреляционная измерительная система

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽