Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Управление системами и процессами. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Все современные УЧПУ класса HNC (с ручным вводом программ) имеют повышенный объем памяти мини-ЭВМ; устройства для подключе­ния сложной периферийной техники (систем считывания с перфолент и магнитных кассет, вывода информации, дополнительной памяти и т.д.). Подобные системы, обладая высокой мобильностью, имеют невысокую производительность.
2.7.2. Системы ЧПУ класса CNC
В настоящее время
металлорежущие станки оснащаются системами управления типа CNC. Управляющие цепи станков третьего поколения со­бирались на интегральных схемах, к которым добавлялись блоки памяти.
Технологии, широко использовавшиеся в компьютерной технике, позволили в 1970 г. создать контроллер в его современном виде. Станок с таким контроллером называется компьютеризованным (computer numerical
control – CNC).
CNC – система ЧПУ, построенная на базе микропроцессора или
микроЭВМ
, с программной реализацией алгоритма управления.
Неотъемлемая часть современных УЧПУ класса CNC – обширная встроенная память (до 256 Кбайт). Благодаря наличию блока памяти тре­буется лишь однократная загрузка программы. Сохраненная в компьютере программа может быть вызвана для дальнейшего использования без необ­ходимости повторного считывания для каждой детали из партии, как это было в системах
с ЧПУ типа HNC. Наличие компьютерного интерфейса, кроме того, позволяет обмениваться данными между блоками интегриро­ванных систем.
Например, CNC может взаимодействовать с другими модулями: ро-
ботами и автоматизированными станками.
Позднее к станкам были добавлены индикаторные дисплеи, обеспе­чивающие возможность диагностики и анализа, а также упрощающие ре­дактирование программ обработки деталей. Более сложные станки
могут наглядно отображать траекторию движения инструмента в виде так назы­ваемых расчетно-технологических карт (РТК).
В последнее время стали выпускаться контроллеры на базе персо­нальных компьютеров, отличающиеся от обычных компьютеров только наличием специальной платы сервоконтроллера.
Использование системы контроля и диагностики также повышает надежность и работоспособность станков с устройствами ЧПУ на
микро­процессорах. Функция этих систем – контроль состояния внешних по от­ношению к УЧПУ устройств, внутренних блоков и собственно УЧПУ.
41
Ч
Ч
Ч
Ч
2.7.3. Системы ЧПУ класса DNC
ЧПУ типа DNC представляют собой систему производства (произ­водственный участок, производственный комплекс и т.п.), состоящую из центрального компьютера, управляющего несколькими станками одновре­менно (рис. 2.11).
Центральная
ЭВМ
Устройство
ПУ
Устройство
ПУ
Устройство
ПУ
Устройство
ПУ
СТАНОК СТАНОК СТАНОК
СТАНОК
Рис. 2.11. Блок-схема системы ЧПУ класса DNC
Из рисунка видно, что управляющие программы поступают на стан­ки из центральной ЭВМ по запросам от УЧПУ станков.
Центральная ЭВМ содержит архивную память, а устройства ЧПУ станков – оперативную память. На каждом станке имеется устройство ЧПУ, которое управляет процессом выполнения конкретной операции при обработке заданной заготовки. В оперативной памяти устройства содер­жится
вся информация по обработке заготовки на данной операции (ско­рость резания, величины подач, величины перемещений рабочих органов и т.п.) в реальном времени.
После завершения обработки партии данных заготовок устройство ЧПУ станка сообщает об этом центральной ЭВМ и делает запрос на полу­чение следующего задания. В архивной памяти центральной ЭВМ
хранит­ся банк УП по обработке изделий, подлежащих изготовлению на данном участке. ЭВМ выбирает УП по обработке следующей партии заготовок, которые могут быть обработаны на данном станке при минимальной пере­наладке станка, и по каналам связи отправляет ее в устройство ЧПУ стан­ка. Станок переключается на обработку следующего изделия.
Таким образом
, центральная ЭВМ выполняет функции мастера – рас­пределяет работы по рабочим позициям в соответствии со сменно-суточным заданием.
В функции системы DNC входит управление и другим оборудовани-
ем участка, например автоматизированным складом, транспортной систе-
42
мой и промышленными роботами, а также решение некоторых организа­ционно-экономических задач.
DNC (Direct Numerical Control) – система управления группой стан-
ков с ЧПУ одной общей (центральной) ЭВМ более высокого порядка.
В состав программно-математического обеспечения DNC может входить специализированная система автоматизации подготовки УП. Ре­дактирование программ можно осуществлять на внешней ЭВМ, где ведет­ся их
автоматизированная подготовка: на ЭВМ, управляющей группой станков, и на ЭВМ, встроенной в УЧПУ конкретного станка. Во всех слу­чаях подготовленные и отредактированные УП для оборудования участка хранятся в памяти (архивной) ЭВМ, управляющей группой станков, откуда они по каналам связи передаются на конкретные станки по мере поступа­ющих от них запросов.
Аббревиатура
DNC используется для обозначения распределенного управления, поскольку популярность его сильно возросла. В состав неко­торых систем DNC включаются компьютеры-сателлиты (обычно рабочие станции или персональные компьютеры) по одному на каждый станок. Это увеличивает быстродействие системы в целом, позволяет работать с боль­шими файлами и объединять в сеть большее количество станков, например цехом.
Внедрение систем ЧПУ класса DNC позволяет во много раз повы­сить мобильность производства, перейти на систему планирования «Jast­in-taim» («точно в срок»).
Необходимость оперативно реагировать на изменение потребитель­ского спроса, жесткая конкуренция, потребность расширения рынков сбы­та, в том числе и зарубежных, – приводят к необходимости все более ши­рокого применения технологического оборудования, системы
управления которого позволяют с минимальными затратами осуществлять переналад­ку производства.
3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Предприятие, в том числе и промышленное, – самостоятельный хо­зяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и реализует продукцию. Предприятие имеет самостоятельный баланс, рас­четные и иные счета в банках, печать со своим наименованием
. Предприя­тие имеет право заниматься любой хозяйственной деятельностью, не за­прещенной законодательством и отвечающей целям, предусмотренным в уставе предприятия.
43
3.1. Внешняя и внутренняя среда предприятия
Среда – это совокупность объективных условий, в которых осу-
ществляется деятельность предприятия.
Различают внутреннюю и внешнюю среду предприятия.
Внешняя среда – это комплекс факторов, оказывающих непосред­ственное влияние на производственную и финансово-хозяйственную дея­тельность предприятия и отражающих отношения между предприятием и экономическими и политическими субъектами, действующими
за его пре-
делами.
Она определяет взаимодействие между предприятием, его реальны­ми и потенциальными клиентами, а также конкурентами. Предприятие должно постоянно следить за основными компонентами внешней среды, к которым относятся экономические, технологические, политико-правовые, социально-культурные и физико-экологические факторы. Находясь в тес­ном взаимодействии с внешней средой, факторы испытывают
на себе мно-
гочисленные воздействия – как прямые, так и косвенные.
Внешнее деловое окружение предприятиям создают потребители; поставщики; конкуренты; деловые партнеры; регулирующие службы и ор­ганизации, такие как административные органы, общественные объедине­ния и ассоциации, профсоюзы.
Своевременное владение полной информацией о текущем положе­нии дел у организаций-конкурентов, уровне спроса, объемах производства в отрасли и др. является важной предпосылкой достижения предприятием конкурентной позиции на рынке.
Например, изменение законодательной системы может оказать влия­ние на уровень конкуренции, ухудшение политической обстановки может лишить предприятие источника дешевого сырья или рабочей силы и т.д.
Любое предприятие работает в условиях постоянно изменяющейся маркетинговой среды. Факторы, ее
составляющие действуют как внутри самого предприятия, так и вне его. В этих условиях обойтись без марке­тинговой модели практически невозможно.
Зависимость предприятия от количества информации, которой оно располагает, характеризует неопределенность внешней среды. Необходимо провести анализ маркетинговой среды предприятия, в результате которого должна быть получена информационная база по следующим направлениям: тенденции исследуемого
рынка; уровню текущего спроса на продукцию;
конкурентам, потребителям, партнерам и посредникам.
Полученная информационная база исключает деятельность вслепую, позволяет избежать ошибочных решений, служит основой для разрабаты­ваемых мероприятий по продвижению продукции и резкому повышению их эффективности.
44
Внутренняя среда включает основные элементы и подсистемы внут­ри предприятия, обеспечивающие осуществление протекающих в ней про­цессов. Внутренняя среда определяется отношениями, сложившимися в трудовом коллективе, а также производственными знаниями (ноу-хау).
К элементам внутренней среды относятся: цели, задачи, люди, тех­нологии, информация, структура, организационная культура и другие со­ставляющие (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Элементы внутренней среды предприятия
К внутренним параметрам относятся производственно-технические, кадровые параметры.
Производственно-технические параметры включают характеристи­ки выпускаемой продукции, особенности параметров и хода производ­ственных процессов, применяемого оборудования и т.п. Производственно­технические параметры включают комплекс машин, оборудования, сырья, материалов, инструментов, энергии, который производит переработку вхо­дящих ресурсов в готовый продукт. Основными характеристиками этих параметров являются: используемые технологии, производительность тру­да, издержки производства, качество продукта, объем запасов.
К кадровым параметрам можно отнести психологические особенно­сти персонала, личные амбиции, возможности. Люди занимают особое ме­сто во внутренней среде организации. От их способностей, образования, квалификации, опыта, мотивации и преданности зависят в конечном счете результаты работы организации.
3.2. Информационное обеспечение предприятия
Внутренние и внешние связи предприятия можно представить в виде сетей физических, информационных и управляющих потоков. Физические потоки отражают движение материальных, трудовых и энергетических ре­сурсов, информационные потоки – передачу данных различного рода меж­ду производственными подразделениями. Управляющие потоки характе­ризуют связи между точками, где принимаются решения и
где эти решения
выполняются.
45
В самом общем виде производственная система является взаимосвя­занной совокупностью трех систем: 1) физической (станки, склады, транс­порт); 2) информационной; 3) решающей.
Чтобы изготовить изделие, необходимы материя, энергия и инфор­мация. Материальной базой любого производства является технологиче­ский процесс.
Материальный поток образуется загрузкой сырья, материалов, ком­плектующих изделий, инструментов, оснастки. Превращение исходного материала в
готовую продукцию осуществляется за счет энергии путем по­следовательных воздействий на материальный объект, каждое из которых вызывает преобразование материального потока. Техническим средством преобразования материального потока является технологическое оборудо­вание, и каждое воздействие на материальный поток можно рассматривать как элементарную технологическую операцию.
Для преобразования материи необходима информация, которая
определяет форму воздействия
на элементы материального потока. Источ­ником этой информации является концептуальная модель, т.е. описание характеристик, присущих данному изделию.
По существу, концептуальная модель является техническим задани-
ем на разработку.
Для изготовления изделия необходимо трансформировать эту ин­формацию в алгоритмическую модель, представляющую собой последова­тельность команд для технологического оборудования, т.е. информацию о том, как изготовить данное изделие.
После каждой технологической операции надо выполнить обратное преобразование, т.е. изменение состояния потока материи должно быть преобразовано в информацию. Для этого предназначены измерительные системы, которые создают поток информации обратной связи.
Технологический процесс изготовления изделия заканчивается опе­рацией сравнения концептуальной модели изделия с информацией, описы­вающей
полученный образец. При отклонении, превышающем некоторое
пороговое значение, полученный экземпляр идет в брак.
На любом производстве должно циркулировать два основных прин­ципиально отличающихся информационных потока:
1) управляющий поток – информация, идущая о концептуальной мо­дели к технологическому оборудованию. Этот поток определяет, что должно быть сделано;
2) поток обратной связи – этот поток определяет, что
именно и как
сделано к определенному моменту времени.
При сопоставлении этих информационных потоков выявляется ин­формация рассогласования, на основании которой принимается решение по управлению.
46
Время настройки производства на изготовление нового изделия, т.е. его гибкость, определяется скоростью трансформации информации от кон­цептуальной модели до модели управления технологическими процессами.
Трансформация концептуальной модели в алгоритмическую осу­ществляется на этапах проектно-конструкторских работ и технологической подготовки производства.
Процесс управления производством основан на анализе данных, по­ступивших от структурных
подразделений предприятий.
С точки зрения управления, любое производство независимо от его вида, типа, уровня автоматизации представляется как совокупность объек­тов управления и системы управления.
Объектами управления на любом производстве являются следующие компоненты: основное технологическое оборудование, вспомогательное оборудование, средства технологического оснащения, оперативный персо­нал, системы технологической подготовки производства.
Ядром управляемых объектов
является основное технологическое
оборудование.
Вспомогательное оборудование – это чаще всего складские системы, измерительные машины, испытательные стенды, транспортные устройства.
В функции транспортной системы входят: перемещение заготовок, деталей, полуфабрикатов, комплектующих изделий в соответствии с тех­нологическими маршрутами их обработки, подача инструмента и приспо­соблений на рабочие позиции.
Складские системы предназначены для приема, хранения норматив
-
ного запаса, выдачи в производство и учета основных материалов, инстру­мента, приспособлений, накопления и хранения готовых изделий, отходов производства, бракованных деталей с целью обеспечения ритмичности ра­боты предприятия. Через склады предприятие связывается с внешними по отношению к нему заказчиками и поставщиками.
Для всего технологического оборудования, как основного, так и вспомогательного,
существенным является то, что оно само является
управляемым.
Устройства управления, используемые для конкретной единицы тех­нологического оборудования, называются локальными системами управ­ления (ЛСУ). В настоящее время ЛСУ, как правило, строятся на базе мик­ропроцессоров или микроЭВМ.
Система управления осуществляет управление подготовкой средств технологического оснащения и их перемещениями внутри предприятия, ведет учет
состояния всех наличных средств. Количество наименований обрабатываемых деталей в зависимости от типа производства может изме­няться от единиц до нескольких сотен и тысяч. Количество наименований инструмента может достигать сотен наименований. Количество и состав
47
персонала, работающего на предприятии, существенно зависит от уровня автоматизации предприятия в целом, его подразделений, отдельных техно­логических процессов, в том числе от уровня автоматизации системы управления.
Система управления обеспечивает информационные потребности персонала, управление его работой и учет результатов деятельности. По­лученная информация используется для производственного планирования с целью оптимизации процесса изготовления
изделия путем выбора соот­ветствующего оборудования, технологических процессов, условий обра­ботки и т.п. Эта информация, в свою очередь, используется для управления оборудованием. Обратная связь от станков и оборудования осуществляется через специальные контуры. ЭВМ непрерывно принимает информацию о реальных параметрах оборудования и процессов, сравнивает их с задан­ными. Если система
обнаружила отклонения, производится регулировка параметров объекта или процесса для того, чтобы объект или производство функционировали в оптимальном режиме.
Локально вычислительные сети
Информационное обеспечение предприятия сопряжено с перемеще­нием больших массивов информации, хранимых в территориально распре­деленных ЭВМ, на значительные расстояния. От того, насколько опера­тивного передается и перерабатывается эта информация, зависит
эффек­тивность производства. Разработка качественного плана работы цеха на месяц диспетчером цеха, рационального сменно-суточного задания масте­ром участка возможны только на основе объективной информации, посту­пающей от непосредственных исполнителей. Взаимодействие технологов, конструкторов, обеспечивающих производство служб, предполагает по­стоянный обмен текущей информацией. В связи с этим стала развиваться концепция построения
систем управления как всего предприятия, так и его отдельных подразделений на основе локально вычислительных сетей (ЛВС).
Под локальной сетью понимают надежную высокоскоростную си­стему связи, которая обеспечивает взаимосвязь устройств (пунктов) обра­ботки информации равноправным или иерархически подчиненным спосо­бом либо с помощью комбинации обоих способов в пределах определен­ной ограниченной
площади (предприятия, цеха, отдела). С функциональ­ной точки зрения, локальные сети представляют собой каналы различной конфигурации с ветвями и узлами. Узлами могут быть программируемые персональные компьютеры, микропроцессорные комплексы, УЧПУ, УВК и др.
ЛВС (Local Area Network, LAN) – набор аппаратных средств и алго-
ритмов, обеспечивающих соединение компьютеров, других периферийных
48
устройств (принтеров, контроллеров и т.п.), расположенных на сравнитель­но небольшой территории (одного предприятия, офиса, одной комнаты).
Локально вычислительная сеть предприятия объединяет все его структурные подразделения (цеха, отделы, службы). Основу для топологии сети составляет организационная структура предприятия. Внедрение сети позволяет оперативно обмениваться информацией заинтересованным службам. Например, конструктора и технологи работают в
условиях по­стоянного взаимодействия. Начальники цехов тесно связаны с диспетчер­ской службой завода. Общая сеть подразделяется на подсети, действующие внутри одного отдела. Например, технологический отдел – своя подсеть, в которую подключены персональные компьютеры технологов.
Локальную сеть характеризуют следующие три основных элемента:
1) базовые средства, 2) структура, 3) методы и средства передачи сигналов.
Базовые средства
представляют собой физический канал, ис­пользуемый для взаимосвязи узлов сети. Их подразделяют на ограничен­ные (витая пара проводов, коаксиальный кабель, оптико-волоконный ка­бель) и неограниченные (радио- и микроволновые, инфракрасные и другие сигналы). Средства волоконной оптики не нашли пока широко применения в локальных сетях прежде всего в силу отсутствия достаточно
разработан­ных и надежных контактных разъемов, хотя в дальнейшем их применение весьма перспективно. В настоящее время наиболее эффективным базовым средством следует считать коаксиальный кабель.
Структура. Существует несколько способов объединения компью-
теров в локальную сеть.
Наиболее широко используются топологии: «общая шина», или «ма­гистраль», «кольцо», «звезда», «комбинированная». Во многих источниках вместо понятия
структура используется другой термин – «архитектура».
Топология «общая шина» (магистральная) предполагает использо­вание одного кабеля, к которому подключены все компьютеры сети.
На рис. 3.2 показана блок-схема ЛВС «общая шина».
Рис. 3.2. «Общая шина»
Магистральная конфигурация характеризуется определенным услож­нением структуры потока данных и наличием устройств, идентифицирую-
49
щих сообщения и управляющих их приемом и передачей. В то же время здесь затраты кабеля наименьшие. Подобная конфигурация удобна для рас­ширения, и, что особенно важно, выход из строя какого-либо узла при такой структуре не вызывает потери работоспособности всей системы.
В топологии «кольцо» данные передаются от одного компьютера к другому
как бы по эстафете. Кольцевая структура является распределен­ной, но также требует значительного расхода кабеля и имеет ограничен­ную способность к расширению. Выход из строя узла может вывести из строя всю сеть, если не предусмотрены обходные цепи.
На рис. 3.3 показана блок-схема ЛВС «кольцо».
Рис. 3.3. «Кольцо»
Топология «звезда» предполагает, что каждый компьютер подклю­чен с помощью отдельного кабеля к объединяющему устройству и харак­теризуется централизованной схемой передачи данных. Суммарная длина соединительных кабелей здесь наибольшая по сравнению с другими схе­мами. Отказ центрального процессора выводит из работы всю локальную сеть.
На рис. 3.4 показана блок-схема ЛВС «звезда».
Рис. 3.4. «Звезда»
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]