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制造業(yè)正邁入大數(shù)據(jù)時代

文章出處:e制造責任編輯:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司m.himalay.com.cn人氣:-發(fā)表時間:2016-01-06 08:05【

江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司  制造業(yè)邁入了大數(shù)據(jù)時代,2012年,GE公司率先明確了“工業(yè)大數(shù)據(jù)”的概念。在制造業(yè),產品的全生命周期從市場規(guī)劃、設計、制造、銷售、維護等過程都會產生大量的結構化和非結構化數(shù)據(jù),形成制造業(yè)大數(shù)據(jù),而這些數(shù)據(jù)符合大數(shù)據(jù)的三“V”的特征:規(guī)模性、多樣性以及高速性。除此以外,制造業(yè)大數(shù)據(jù)還具有多源異構、多尺度、不確定、高噪聲等特征。因此,研究和應用制造大數(shù)據(jù)更具有挑戰(zhàn)性,主要體現(xiàn)在制造大數(shù)據(jù)的存儲、管理、分析和展示方面。如何充分挖掘工廠中數(shù)據(jù)的價值,通過對制造大數(shù)據(jù)進行分析,提升數(shù)字化工廠運行效率,已成為制約數(shù)字化工廠向智慧工廠發(fā)展的瓶頸。

大數(shù)據(jù)方法帶來思維變化

大數(shù)據(jù)給我們帶來的思考:在制造業(yè)能用嗎?解決什么問題?制造業(yè)大數(shù)據(jù)到底在哪些領域可以發(fā)揮它的作用?

首先,能用否?大數(shù)據(jù)已經成為解決現(xiàn)實世界問題的方法。要解決現(xiàn)實世界的問題,第一種方法是科學實驗,通過實驗的方法來發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實世界的一些規(guī)律并解決問題;第二種是通過理論分析和推導方法;第三種是科學計算,模擬仿真成為解決問題的范式;數(shù)據(jù)科學則是第四種解決問題的范式。目前國外數(shù)據(jù)科學非常熱門,這是一門綜合交叉的學科。

大數(shù)據(jù)方法帶來了思維上的變化,主要是從三個方面來看的:從因果到關聯(lián),更強調事物之間的相關性而非因果性。從局部到全體,采用全體數(shù)據(jù)進行分析,而不是隨機樣本。從精確到混雜,通過數(shù)據(jù)保證解的優(yōu)異性,不再一味追求精確的算法。既然大數(shù)據(jù)已經成為解決問題的方法,那它就是能用的。

其次,能用它來解決工廠的什么問題?大數(shù)據(jù)方法能為未來工廠的目標服務嗎?未來工廠就是智慧工廠,它追求的終極目標是一切都透明化。在制造業(yè)不同的階段,所追求的目標是不一樣的。

上個世紀初,制造業(yè)追求目標是成本更低,出現(xiàn)了可互換零件原理,形成了大批大量生產模式。在上世紀中葉,為了追求更高的質量,這時候采用了全面質量管理。到上個世紀80年代,市場需要不同的產品,產品的多樣化出現(xiàn),多品種小批量生產模式流行,計算機技術應用到產品設計制造過程,出現(xiàn)了計算機集成制造系統(tǒng),也就是信息化系統(tǒng)。不同時代企業(yè)追求目標不同,所采用的解決問題的方法也不同。未來的智能工廠追求透明化,要達到透明化的目標,可采用的方法就是分析推理,大數(shù)據(jù)方法事實上是一種分析推理法。因此,從數(shù)字化工廠向智能化工廠轉化的過程中面對著海量的數(shù)據(jù),需要尋找它們相互之間的聯(lián)系和隱藏規(guī)律,實現(xiàn)透明化的目標。

最后,在哪里用?大數(shù)據(jù)給制造業(yè)提供的是一種全方位的全程式的一種服務,在產品全生命周期階段,從設計到制造、從使用到維護,直到維修階段,產生的正向數(shù)據(jù)以及逆向數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)都能全方位地得到使用。

大數(shù)據(jù)提供全方位全程服務

在產品的設計中,傳統(tǒng)的設計師基于經驗靈感和經驗,揣度消費者的需求喜好設計產品。在大數(shù)據(jù)時代,設計師通過對用戶行為和需求大數(shù)據(jù)進行分析,精準量化客戶需求,指導設計過程。

在制造階段,大數(shù)據(jù)技術可以幫助實現(xiàn)生產過程異常發(fā)現(xiàn)、產品質量和生產調度優(yōu)化等方面。以生產異常發(fā)現(xiàn)為例,傳統(tǒng)的基于降維手段的異常發(fā)現(xiàn)方法,容易破壞信息完整性,不利于設備異常的發(fā)現(xiàn)。在大數(shù)據(jù)模式下,基于制造數(shù)據(jù)的分析對關鍵參數(shù)進行提取,然后通過聚類分析手段發(fā)現(xiàn)設備異常模式,在此基礎上對設備控制優(yōu)化。大數(shù)據(jù)也能幫助提高產品的質量控制。SPC控制的是整個過程的單個參數(shù),但是單個參數(shù)在正常范圍為什么還會出現(xiàn)一些質量問題?可能每個參數(shù)均處于臨界狀態(tài),綜合后會產生一些質量問題,所以在這個過程中,傳統(tǒng)就是數(shù)據(jù)的篩選、參數(shù)分析,這個過程介入了人工的分析來進行質量的預測,數(shù)據(jù)篩選過程淘汰了許多有效的數(shù)據(jù)資源,參數(shù)分析過程經常存在人工經驗判斷,使得預測模型對整個產品加工過程信息的描述殘缺不全,不能發(fā)現(xiàn)產品質量問題的深層次原因(如誤差累積)。而在大數(shù)據(jù)模式下,根據(jù)產品的加工工藝過程,對產品質量相關數(shù)據(jù)按層次進行組織,利用多隱藏層的神經網(wǎng)絡深度學習加工過程中產品質量數(shù)據(jù)的相互作用機理,從而對產品質量問題進行全面、深層次描述。

大數(shù)據(jù)能提升大規(guī)模生產調度的全局性能,大家知道為什么企業(yè)生產調度一直會出現(xiàn)問題,我們做的計劃趕不上變化。因為所做的計劃,是在一個理想狀態(tài)下考慮約束做出的。筆者做生產優(yōu)化調度長達20多年,一直在尋找一種最優(yōu)的解決方案,研究智能方法,例如:遺傳算法、螞蟻算法等。但隨著工藝的復雜、環(huán)境的復雜、工藝的規(guī)模,整個問題規(guī)模越來越大的時候,它已經是一個很難解決的問題。傳統(tǒng)的智能調度方法難以求解大規(guī)模的調度問題,基于規(guī)則和瓶頸的方法在大規(guī)模問題中又很難得到全局優(yōu)化;大數(shù)據(jù)帶來了新思路,它采用全局的數(shù)據(jù)之間的關聯(lián)關系,從而形成全局的調度方案,能夠解決大規(guī)模生產中的全局調度問題。

大數(shù)據(jù)能為產品的運營維護服務,很典型的就是GE的案例,建立一個平臺,為航空發(fā)動機的監(jiān)控、運行監(jiān)測、故障診斷提供一個全方位的服務。在產品的運行和維護過程中,大數(shù)據(jù)模式一改傳統(tǒng)方法被動的運維模式,通過采集和分析智能設備的傳感器數(shù)據(jù),進行大數(shù)據(jù)分析,主動進行產品的安全監(jiān)測、故障診斷,優(yōu)化產品的運行過程。大數(shù)據(jù)應用過程中需要的是什么?首先需要的是能夠采集到數(shù)據(jù),也就是需要產品是一個智能化的產品,所以在智能制造中,首先要有智能化的產品,安裝傳感器,能夠實時地傳遞數(shù)據(jù),為后面的運行、維護服務提供依據(jù)。

大數(shù)據(jù)不只是關于數(shù)據(jù),而是采用傳統(tǒng)及新的分析方法來分析所有數(shù)據(jù)。針對大數(shù)據(jù)分析的結果采取行動來提升業(yè)務才是最重要的。隨著大數(shù)據(jù)技術的不斷發(fā)展,國內外已對大數(shù)據(jù)在制造領域中的應用進行了一些開拓性的研究,代表性的有GE工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案、Smart Factory計劃、SAP HANA平臺和Invensys數(shù)據(jù)分析平臺,并已在農夫山泉、百事飲料等公司應用。三一重工利用大數(shù)據(jù)技術通過對地理位置數(shù)據(jù)的關聯(lián)分析發(fā)現(xiàn)泵車主油缸故障與沿海地區(qū)杭深高鐵建設的強相關性,確定了沿海地區(qū)的鹽霧環(huán)境和水質是導致油缸密封體腐蝕的主要原因。日本小松公司通過對挖掘機安裝傳感器與GPS定位系統(tǒng),從而實時監(jiān)控車輛運行情況,并通過大數(shù)據(jù)分析,對未來挖掘機市場的需求進行預測從而調整生產、對用戶的使用習慣進行分析,提出建議,從而降低油耗。

以上一些工業(yè)案例成為制造業(yè)大數(shù)據(jù)的先驅,然而,目前絕大多數(shù)制造業(yè)大數(shù)據(jù)的應用沒能形成系統(tǒng)化的思路和方案,缺乏理論體系的支撐。針對國內在制造業(yè)大數(shù)據(jù)應用基礎研究上的空白,我們在2014年申請了國家自然科學基金重點項目“大數(shù)據(jù)驅動的智能車間運行分析與決策方法研究”,并得到了資助。目前,圍繞車間制造大數(shù)據(jù)之間的耦合作用機理、車間性能的演化規(guī)律、車間運行過程的調控機制三個基礎科學問題進行科學研究,來探索大數(shù)據(jù)在智能制造車間的運行情況。解決問題的思路是一切都用數(shù)據(jù)來說話,這是利用大數(shù)據(jù)來解決工程問題的科學研究思路。首先是數(shù)據(jù)化:將設備狀態(tài)參數(shù)、計劃執(zhí)行情況等運行參數(shù),以及質量、交貨期等性能指標數(shù)據(jù)化;然后分析這些數(shù)據(jù)之間的關聯(lián)關系,用數(shù)據(jù)挖掘的方法預測交貨準時率、產品合格率等車間性能的演化規(guī)律;從演化規(guī)律中,發(fā)現(xiàn)質量指標中某數(shù)據(jù)異常,找到影響該異常數(shù)據(jù)的關鍵參數(shù),最后對關鍵數(shù)據(jù)進行控制,保證交貨期和產品質量。為了實現(xiàn)大數(shù)據(jù)應用,我們提出了大數(shù)據(jù)驅動的智慧工廠,它是生產車間、物聯(lián)網(wǎng)、云端、移動互聯(lián)的有機融合。利用物聯(lián)網(wǎng)技術,使得車間生產過程、物流及之后的銷售、服務過程具備感知能力;全生命周期內產生的各種制造數(shù)據(jù)保存到云端;借助大數(shù)據(jù)處理與分析技術,依托云計算平臺,幫助分析數(shù)字工廠運行過程,提供決策支持,并通過移動互聯(lián)方式展現(xiàn)。目前我們在晶圓制造的車間和發(fā)動機裝配車間,開展了一系列的工作。


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