计算机集成制造系统
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计算机集成制造系统1. 概述计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing System, CIM)是指利用计算机和先进的信息技术来集成和控制整个制造过程的系统。
它是现代制造业发展的重要趋势之一,通过建立统一的信息平台和自动化设备来实现生产计划、产品设计、工艺流程、仓储物流、供应链管理等各个环节的信息化和自动化。
本文将介绍计算机集成制造系统的概念、功能和应用,以及相关技术和发展趋势。
2. 功能计算机集成制造系统的主要功能包括:2.1 生产计划与调度计算机集成制造系统可以实现对生产计划、生产任务的制定和调度。
通过对市场需求和生产资源的分析,系统可以自动进行生产计划的制定,并根据实际情况进行动态调整。
在生产过程中,系统可以根据设备状态和生产任务的紧急程度,自动进行任务分配和调度,提高生产效率和资源利用率。
2.2 产品设计与工艺规划计算机集成制造系统可以与计算机辅助设计(Computer Aided Design, CAD)和计算机辅助工艺规划(Computer Aided Process Planning, CAPP)系统集成,实现产品设计和工艺规划的信息共享和自动化。
通过建立产品的三维模型和工艺数据库,系统可以自动生成产品结构、工艺路线和加工参数,提高设计和工艺规划的效率,并保证产品质量的一致性。
2.3 设备控制与监控计算机集成制造系统可以实现对生产设备的集中控制和监控。
通过与设备的接口和控制系统进行集成,系统可以实时监测设备状态和生产数据,并进行远程控制和调整。
系统还可以使用传感器和仪表对设备运行进行监控,及时发现故障和异常,并进行故障诊断和预测,提高设备的稳定性和可靠性。
2.4 仓储物流与供应链管理计算机集成制造系统可以实现对仓储物流和供应链的管理。
系统可以自动进行库存管理和物料调度,统计物料的出入库情况,并进行预警和补货。
系统还可以与供应链的其他环节进行信息交互和调度,实现供应链的整体优化和协同管理,提高供应链的效率和灵活性。
我国计算机集成制造系统首先,我国计算机集成制造系统在制造过程中起到了重要的作用。
通过计算机的集成,制造过程的各个环节可以实现流程的优化、效果的测量和控制,从而提高了生产效率和产品质量。
例如,在传统的制造过程中,生产线上可能需要多次人工调整和检查,而使用计算机集成制造系统后,这些工作可以被自动化完成,减少了人力成本和错误率,提高了生产效率。
其次,我国计算机集成制造系统在提高工业自动化水平方面大有裨益。
随着计算机技术的发展和应用,我国的工业自动化水平逐渐提升。
计算机集成制造系统作为其中的重要组成部分,加速了工业自动化的进程。
例如,在汽车制造行业,通过计算机集成制造系统,可以实现汽车装配线的智能化控制,提高生产效率和产品质量。
同样地,在电子制造行业,通过计算机集成制造系统,可以实现电子产品的自动化生产,减少了人工操作的错误和疲劳,提高了生产效率。
此外,我国计算机集成制造系统的发展对于提升产品创新能力和市场竞争力也具有重要意义。
随着市场竞争的加剧,企业必须不断进行产品的创新和升级,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
计算机集成制造系统通过提供智能化的生产方法和工具,可以帮助企业更快地将产品从概念设计到实际生产,提高产品开发的速度和质量,有效地响应市场需求。
最后,我国计算机集成制造系统的发展也促进了人才培养和技术创新。
随着计算机集成制造系统的应用范围和复杂度不断扩大,对相关的技术人才需求也越来越大。
这就催生了一批专业技术人员,他们在开发、应用和维护计算机集成制造系统方面具有丰富的经验和知识。
同时,计算机集成制造系统的发展也能够带动相关技术的创新,推动我国的技术水平向前发展。
总而言之,我国计算机集成制造系统是一项在制造业中应用广泛的技术,在提高制造过程效率、增强工业自动化水平、促进产品创新和人才培养等方面发挥着重要作用。
随着计算机技术的不断进步和应用,我国计算机集成制造系统将迎来更加广阔的发展前景。
计算机集成制造系统一、引言计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing,简称CIM)是在计算机技术的支持下,将技术、管理、组织等各个方面的资源进行整合,实现制造整体流程管理和控制的一种技术体系。
CIM从原材料采购到成品出库,实现了全过程的自动化控制和优化管理,极大提高了制造企业的生产效率和质量,是现代制造业的核心竞争力之一。
本文将就CIM的结构、功能和发展趋势等方面进行详细介绍。
二、CIM系统结构CIM系统结构主要由三个层次组成:工厂制造层、计算机集成层和管理决策层。
每个层次的功能不同,但又相互衔接、互为依存,构成了一个完整的CIM体系。
(一)工厂制造层工厂制造层是真正进行物质生产的层次,包括原材料、设备、工人和产品等资源。
在这个层次中,CIM主要是通过物联网技术和自动化设备来实现对生产过程的控制和监控。
物联网技术可以将生产现场的各种设备、传感器和仪器连接起来,实现数据的共享和协同,从而保证生产过程的实时、准确和可控;自动化设备则是通过PLC、传感器和执行机构等模块化组件来实现物质生产自动化。
这些设备可以通过CIM系统的中央控制台来进行程序编排和指令下发,实现生产过程的智能化控制,减少生产过程出错和质量问题的风险。
(二)计算机集成层计算机集成层主要是通过计算机技术来实现对工厂制造层的控制和监控。
在这个层次中,CIM包括了多种计算机技术:计算机辅助设计(Computer Aided Design,简称CAD)、计算机辅助制造(Computer Aided Manufacturing,简称CAM)、计算机辅助生产(Computer Aided Production,简称CAP)和计算机集成管理(Computer Integrated Management,简称CIM)。
这些技术可以在设计、加工、生产和管理过程中,实现数据共享、数字化建模、自动化编程和信息集成等功能,从而加强了制造企业内部不同业务之间的协同和协作。
计算机集成制造系统简介1. 引言计算机集成制造系统是一种集成了计算机技术和制造工艺的智能化生产系统。
它可以实现计划、设计、生产、管理等一系列制造过程的有机结合,提高生产效率和产品质量,降低生产成本,并增强企业竞争力。
本文将详细介绍计算机集成制造系统的概念、架构和应用场景。
2. 概念计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing System,CIMS)是指通过计算机技术将制造企业的各个环节紧密连接起来,形成一个整体化的制造系统。
它集成了计算机辅助设计(Computer-Aided Design,CAD)、计算机辅助制造(Computer-Aided Manufacturing,CAM)、计算机辅助工艺规划(Computer-Aided Process Planning,CAPP)、计算机辅助生产控制(Computer-AidedProduction Control,CAPC)等多个子系统,通过网络和数据库的支持,实现信息的共享和实时交流。
3. 架构计算机集成制造系统的架构主要包括硬件、软件、网络和数据库等组成部分。
3.1 硬件计算机集成制造系统的硬件主要包括计算机设备、工控设备和传感器等。
计算机设备包括计算机服务器、工作站和个人电脑等,用于数据处理和系统控制。
工控设备用于控制生产设备和机器人等。
传感器用于采集生产过程中的各种数据,如温度、压力、速度等。
3.2 软件计算机集成制造系统的软件主要包括CAD、CAM、CAPP和CAPC 等。
CAD软件用于产品设计和工程图纸的生成。
CAM软件用于生成加工路径和指导机床的加工操作。
CAPP软件用于生成工艺计划和顺序控制。
CAPC软件用于生产调度和控制。
3.3 网络计算机集成制造系统通过网络连接各个子系统。
网络可以是局域网或广域网,用于数据的传输和共享。
通过网络,各个环节的信息可以实时反馈和交流,提高生产效率和响应速度。
CIMS是英语Computer Integrated Manufacturing System的缩写,意思是计算机集成制造系统。
它是随着计算机辅助设计与制造的发展而产生的。
它是在信息技术自动化技术与制造的基础上,通过计算机技术把分散在产品设计制造过程中各种孤立的自动化子系统有机地集成起来,形成适用于多品种、小批量生产,实现整体效益的集成化和智能化制造系统。
集成化反映了自动化的广度,它把系统的范围扩展到了市场预测、产品设计、加工制造、检验、销售及售后服务等的全过程。
智能化则体现了自动化的深度,它不仅涉及物资流控制的传统体力劳动自动化,还包括信息流控制的脑力劳动的自动化。
小型计算机集成制造系统当前,我国的CIMS已经改变为“现代集成制造(Contemporary Integrated Ma nufacturing)与现代集成制造系统(Contemporary Integrated Manufacturing Syst em)”。
它已在广度与深度上拓展了原CIM/CIMS的内涵。
其中,“现代”的含义是计算机化、信息化、智能化。
“集成”有更广泛的内容,它包括信息集成、过程集成及企业间集成等三个阶段的集成优化;企业活动中三要素及三流的集成优化;CIMS有关技术的集成优化及各类人员的集成优化等。
CIMS不仅仅把技术系统和经营生产系统集成在一起,而且把人(人的思想、理念及智能)也集成在一起,使整个企业的工作流程、物流和信息流都保持通畅和相互有机联系,所以,CIMS是人、经营和技术三者集成的产物。
一、CIMS体系结构CIMS体系结构是用来描述研究对象整个系统的各个部分和各个方面的相互关系和层次结构,从大系统计算机集成制造系统CIMS构成框图理论角度研究,将整个研究对象分为几个子系统,各个子系统相对独立自治、分布存在、并发运行和驱动等。
我们可以从功能结构和逻辑结构来认识CIMS体系结构。
从功能层方面分析,CIMS大致可以分为六层:生产/制造系统,硬事务处理系统,技术设计系统,软事务处理系统,信息服务系统,决策管理系统。
计算机集成制造系统技术引言计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing System,CIMS)是指利用计算机技术对整个制造过程进行全面集成和自动化控制的一种现代化生产制造方式。
它通过将计算机技术与传统制造业相结合,实现生产过程的高效化、智能化和柔性化。
本文将介绍计算机集成制造系统的技术原理、应用场景和未来发展趋势。
技术原理计算机集成制造系统的核心技术包括计算机-控制系统集成、计算机-设计系统集成、计算机-制造系统集成和计算机-管理系统集成等方面。
具体原理如下:计算机-控制系统集成计算机-控制系统集成是指将计算机技术与自动控制技术相结合,实现对生产设备的自动化控制。
通过使用传感器和执行器等设备,将生产过程中的物理量转换为数字信号,然后经过计算机处理后控制设备的运行,实现生产过程的自动化控制和优化。
计算机-设计系统集成计算机-设计系统集成是指将计算机技术与产品设计技术相结合,实现对产品的数字化设计和仿真。
通过使用计算机辅助设计(CAD)软件,设计师可以在计算机上进行三维建模、工程分析和性能优化等操作,减少了传统手工设计的时间和成本,提高了产品设计的精度和效率。
计算机-制造系统集成计算机-制造系统集成是指将计算机技术与生产制造技术相结合,实现对生产过程的数字化控制和优化。
通过使用计算机数控机床(CNC)和自动化装备,可以实现对生产过程的精确控制和自动化操作。
同时,通过计算机技术的应用,对生产过程进行实时监测和优化,提高了生产效率和质量。
计算机-管理系统集成计算机-管理系统集成是指将计算机技术与生产管理技术相结合,实现对生产过程的实时监控和管理。
通过使用计算机网络和信息管理系统,可以实现对生产过程的全面监控和调度。
通过实时获取生产数据和管理信息,可以及时发现生产过程中存在的问题并采取相应的措施,提高生产的管理水平和效率。
应用场景计算机集成制造系统技术在各个领域都有广泛的应用。
计算机集成制造系统(CIMS)计算机集成制造系统(CIMS)计算机集成制造系统(CIMS)计算机集成制造(CIM)是随着计算机技术在制造领域中广泛应用而产生的一种生产模式。
CIM是一种概念、一种哲理,而计算机集成制造系统(CIMS)是指在CIM思想指导下,逐步实现的企业全过程计算机化的综合系统。
CIM和CIMS在国内外都经历了一定的发展过程,在实践过程中,随着技术的进步,人们的认识也在不断地深化。
1.CIM概念的发展(1)CIM的初始概念50年代出现了数字计算机及与其相关的新技术,并将之初步应用于制造业,导致数控机床的产生,接着陆续出现各种计算机辅助技术,如CAD、CAM等。
60年代早期随着制造业系统方法、概念的萌生,人们进而认识到计算机不仅可以使整个系统的每个生产环节实现颇具柔性的自动化,而且还具有把制造过程(产品设计、生产计划与控制、生产过程等等)的每一步集成为一个系统的潜力,以及对整个系统的运行加以优化。
这样,在60年代后期,制造业的系统方法概念上升为计算机集成制造(CIM)概念。
1969年,CIM系统的初始概念以模型来描述,如图1所示。
图1 计算机集成制造系统的初始概念(1969年)(2)以人和管理为核心的CIM概念的发展从70年代直至90年代初期,工业发达国家付出极大努力,将制造业的系统观点和CIM系统的概念和技术加以发展,并付诸实践,以期获得CIM的潜在效益。
然而,世界上只有少数几个公司在实施中取得示范性的潜在效益,大多数公司几乎失败了。
人们逐渐认识到,制造企业缺乏足够的合格工程师,人们进一步发现,CIMS技术对于忽视人力资源要素造成的影响特别敏感。
ISO标准(TC184/SC5/WG1,1992年)提出:CIM是把人及其经营知识和能力与信息技术、制造技术综合应用,以提高制造企业的生产率和灵活性。
由此,将一个企业所有的人员、功能、信息和组织方面集成为一个整体。
显然,ISO标准关于CIM的定义,将人及其能力与技术并重。
cims是什么CIMS是什么?CIMS是计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing System)的缩写,也称为计算机集成制造技术或计算机集成制造管理。
CIMS是一种集成化的生产管理系统,通过计算机技术来实现生产过程中的各个环节的自动化、智能化和高效化。
CIMS的目标是通过集成各种计算机技术和应用软件,来优化整个制造过程。
它不仅仅是一个单一的软件或机器设备,而是一个完整的系统,涵盖了计划、设计、生产、控制和管理等各个方面。
CIMS的基本特点之一是集成性。
它能够将不同的工作岗位和生产环节透明地连接起来,实现信息的共享和流通。
通过CIMS,各个部门之间可以实时地共享数据和信息,减少信息传递和沟通的时间,提高生产效率。
CIMS的另一个特点是自动化。
生产过程中的各个环节都可以通过计算机自动化来完成,从而减少人力劳动的参与。
CIMS可以实现自动化的生产规划、生产调度、物流控制、设备控制等,提高生产工作的精确度和稳定性。
CIMS还具有智能化的特点。
它可以通过各种算法和模型,对生产过程进行优化和预测。
CIMS可以根据不同的生产需求和条件,自动调整生产计划和资源分配,提高生产效率和质量。
CIMS的应用范围非常广泛。
它可以应用于制造业的各个领域,包括汽车制造、电子制造、航空航天等。
CIMS可以帮助企业实现生产成本的降低、生产周期的缩短、产品质量的提高和灵活生产的实现。
CIMS的实施离不开计算机技术和软件的支持。
它需要使用各种软件来实现数据的管理、分析和控制。
这些软件可以包括计划管理软件、生产调度软件、物流管理软件、设备控制软件等。
在实施CIMS的过程中,企业需要充分考虑人员培训和组织变革。
CIMS的实施会带来生产流程和工作流程的改变,需要培训员工适应新的工作环境和工作方式。
同时,企业还需要调整组织结构,建立跨部门协作的机制,以适应CIMS带来的管理变化。
CIMS的引入对企业来说具有重要的意义。
我国计算机集成制造系统计算机集成制造系统是一种先进的生产制造方式,它是利用计算机技术、网络技术和先进的制造技术集成而成的一种全新的生产方式。
它将各种生产工艺流程和设备集成到一起,形成一个全面、智能的制造系统。
我国的计算机集成制造系统发展迅速,尤其是在近几年得到了高速发展。
根据国家的政策,我国正大力推进“中国制造2025”战略,计算机集成制造系统作为重要基础设施之一,将在“中国制造2025”中得到应用。
因此,本文将从以下三个方面探讨我国的计算机集成制造系统的发展现状及未来发展趋势。
一、我国计算机集成制造系统的发展现状我国计算机集成制造系统自20世纪90年代开始研究开发,经过20多年的发展,已经取得了一定的成果。
目前,我国的计算机集成制造系统已经在钢铁、石化、机械、航空、航天等工业领域得到广泛应用,并且不断推广到其他领域。
1、技术发展水平和产业规模目前,我国计算机集成制造系统的技术水平和产业规模已经达到了一定的水平。
在技术上,我国已经研发出了自主知识产权的计算机集成制造系统软件和硬件,各类技术指标已经和国际先进水平有了较大的差距。
在产业规模上,我国已经形成了以华为、中兴、海尔、科大讯飞、中航工业等企业为代表的行业龙头,初步形成了一定的规模。
2、应用领域我国计算机集成制造系统已经广泛应用于机械制造、汽车制造、医疗器械、电子信息、建筑、冶金、照明等领域。
例如,在机械制造领域,通过网络化、自动化、智能化等技术手段,可以实现生产信息化管理、生产自动控制、生产过程监控和产品质量控制等功能;在医疗器械领域,计算机集成制造系统不仅实现了医学图像的数字化、网络化,还实现了医学图像的多模态融合和三维可视化,为临床疾病诊断和治疗提供了更准确、更直观的依据。
3、国家政策支持我国政府对计算机集成制造系统的发展非常重视,加大了对该领域的资金支持和政策扶持。
例如,在2015年,国家发改委发布了《关于加快推进信息技术和工业化深度融合的指导意见》,提出了进一步加强计算机集成制造系统建设和应用的目标。
计算机集成制造系统的英文缩写是什么计算机集成制造系统的英文缩写是CIMS。
CIMS是通过计算机硬软件,并综合运用现代管理技术、制造技术、信息技术、自动化技术、系统工程技术,将企业生产全部过程中有关的人、技术、经营管理三要素及其信息与物流有机集成并优化运行的复杂的大系统。
计算机集成制造系统(CIMS)介绍一、CIMS定义CIMS是通过计算机硬软件,并综合运用现代管理技术、制造技术、信息技术、自动化技术、系统工程技术,将企业生产全部过程中有关的人、技术、经营管理三要素及其信息与物流有机集成并优化运行的复杂的大系统。
二、CIMS子系统CIMS是自动化程度不同的多个子系统的集成,如管理信息系统(MIS)、制造资源计划系统(MRPII)、计算机辅助设计系统(CAD)、计算机辅助工艺设计系统(CAPP)、计算机辅助制造系统(CAM)、柔性制造系统(FMS),以及数控机床(NC,CNC)、机器人等。
CIMS正是在这些自动化系统的基础之上发展起来的,它根据企业的需求和经济实力,把各种自动化系统通过计算机实现信息集成和功能集成。
三、CIMS生命周期1、项目准备2、需求分析3、总体解决方案设计4、系统开发与实施5、运行及维护四、CIMS发展趋势1、集成化-从当前的企业内部的信息集成发展到过程集成(以并行工程为代表),并正在步入实现企业间集成的阶段(以敏捷制造为代表)。
2、数字化/虚拟化-从产品的数字化设计开始,发展到产品全生命周期中各类活动、设备及实体的数字化。
3、网络化-从基于局域网发展到基于Internet/Intranet/Extranet的分布网络制造,以支持全球制造策略的实现。
4、柔性化-正积极研究发展企业间的动态联盟技术、敏捷设计生产技术、柔性可重组机器技术等,以实现敏捷制造。
5、智能化-智能化是制造系统在柔性化和集成化的基础上进一步发展与延伸,引入各类人工智能技术和智能控制技术,实现具有自律、分布、智能、仿生、敏捷、分形等特点的新一代制造系统。