Controlesystemen en automatisering
Ontwerpen van flexibele automatiseringscellen: principes, berekeningen en implementatie uitdagingen
Table of Contents
Flexibele automatiseringscellen zijn ontworpen om zich aan te passen aan verschillende taken en productvariaties, de productie-efficiëntie te verhogen en de stilstandtijd te verminderen.
Beginselen van flexibele automatiseringscellen
Het hoofddoel van flexibele automatisering is het creëren van systemen die gemakkelijk kunnen schakelen tussen verschillende bewerkingen met minimale herconfiguratie. Belangrijkste principes zijn modulaire vormgeving, schaalbaarheid en interoperabiliteit van componenten.
Modulair ontwerp maakt het mogelijk individuele eenheden toe te voegen, te verwijderen of te vervangen zonder het gehele systeem te beïnvloeden. Schaalbaarheid zorgt ervoor dat de cel kan groeien of zich kan aanpassen op basis van productiebehoeften. Interoperabiliteit garandeert dat verschillende machines en software naadloos samenwerken.
Berekeningen voor het ontwerpen van automatiseringscellen
Het ontwerpen van een automatiseringscel omvat het berekenen van cyclustijden, verwerkingscapaciteit en capaciteit. Deze berekeningen helpen het aantal stations, het bereik van robots en de werkruimte-lay-out te bepalen.
De belangrijkste formules zijn:
- Cycle Time: Totale beschikbare tijd gedeeld door het aantal geproduceerde eenheden per cyclus.
- Doorvoer: aantal verwerkte eenheden per uur of dienst.
- Werkstationopmaak: gebaseerd op robotbereik en eisen inzake deelbehandeling.
Uitvoering Uitdagingen
Flexibele automatiseringscellen kunnen verschillende uitdagingen aangaan, waaronder hoge initiële kosten, complexe integratie en de behoefte aan geschoold personeel. Ook is het cruciaal om de compatibiliteit tussen verschillende hardware- en softwaresystemen te waarborgen.
Andere uitdagingen zijn het behoud van flexibiliteit zonder dat de efficiëntie wordt opgeofferd en de overgangstermijnen worden beheerd.