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时间:2020-03-11
《制造业如虎添翼 工业40与数字孪生.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、制造业如虎添翼:工业4.0与数字李生数字李生在整个产品生命周期内有多种应用形式,能够实时解决过去无法解决的问题,创造几年前几乎不可想象的价值。生产流程数字化趋势日益明显,已是大势所趋。受此趋势影响,大量企业努力寻求有效策略,以期从运营和战略层面推动实际价值的创造。数字化解决方案的确能够为企业带来巨大价值,达到互联智能技术出现前无法企及的水平。数字李生是近期的热门概念,物理实体或流程的准实时数字化镜像,有助于企业实现绩效提升。直至今日,由于数字技术能力有限,且计算、存储和宽带成本过于高昂,数字李生及其海量数据
2、处理对于多数企业来说仍是一个难以掌控的领域。但近年来,这些不利因素已大大减少。成本的大幅降低和能力的显著提升引发了巨大变化。企业领导人得以综合信息技术和运营技术,创建和利用数字李生。数字李生为何如此重要?企业为何应当考虑采用该技术?利用数字李生,企业能够自设计和开发阶段起,以数字化的形式完整记录整个产品生命周期。企业因此不可以了解产品设计,还能了解产品的生产系统和实际应用情况。创建数字李生有助于企业加快新品上市速度,优化运营,改善不足,开发新的经营模式,进而提高收益。数字李生能够让企业更加快捷地检测和解决实
3、际问题,提高预测精准度,设计和生产出更加优质的产品,并最终更好地服务客户。有了这种智能架构设计,企业能够以更快的速度不断创造价值和收益。一家企业很难在创建数字李生过程中同时覆盖以上所有领域。创建数字李生的关键在于先从某一领域入手,在该领域创造价值后再继续推广到其他领域。但在此之前,企业首先应当了解数字李生的定义和创建方式,以免在创建数字李生的过程中不知所措。我们将在下文对数字李生进行探讨,包括其定义、创建方式、如何驱动价值创造、典型的实际应用以及企业如何为数字李生规划做好相关准备。数字李生的定义与价值数字李
4、生在业界和学术界有多种不同的定义,但业界和学术界均未对数字李生的流程层面给予足够重视。部分定义认为,数字李生是一件成品的综合模型,可反映产品的所有生产缺陷,同时该模型还将随着产品的使用持续更新,反映产品的消耗磨损情况。其他一些广泛采用的定义认为,数字李生是基于传感器所建立的某一物理实体的数字化模型,可模拟现实世界中的具体事物。从根本上讲,数字李生是以数字化的形式对某一物理实体过去和目前的行为或流程进行动态呈现,有助于提升企业绩效。数字李生以针对众多层面持续、实时开展的大量物理世界数据检测为基础。该检测可通过
5、数字化的形式对某一物理实体或流程进行动态呈现,从而有效反映系统运行情况。企业可根据所获得的信息采取实际行动,例如调整产品设计或生产流程。数字李生不同于传统的计算机辅助设计(CAD),也并非另一种以传感器为基础的物联网解决方案。数字李生的功能远高于这两者。计算机辅助设计完全局限于计算机模拟的环境中,在复杂环境建模方面取得了一定成效。物联网系统的功能比数字李生简单,可用于位置检测和整个组件的诊断,但无法对不同组件间的相互作用和整个生命周期过程进行检测。数字李生的真正功能在于能够在物理世界和数字世界之间全面建立准
6、实时联系,这也是该技术的价值所在。基于产品或流程现实情况与虚拟情况之间的交互,数字李生能够创造更加丰富的模型,从而对不可预测的情况进行更加真实和全面的检测。随着计算能力的提升和成本的降低,如今我们可采用大量的处理架构和先进的算法分析互式检测结果,进而获得实时预测反馈,并开展离线分析。数字李生的上述功能将引发设计和流程的根本性变革,这是目前的方法几乎无法实现的。数字李生主要用于复杂资产或流程建模。复杂资产或流程会与周围的环境发生不同形式的交互作用,因此很难在整个产品生命周期内开展结果预测。数字李生的创建可结合
7、各种不同的实际情况,以实现不同目的。例如,数字李生有时会用于模拟喷气式发动机和大型矿用卡车等复杂部署资产,以监测和评估资产使用过程中的磨损和压力承受情况。该类数字李生应用所产生的重要信息将影响未来的资产设计。风电场可通过数字李生了解运营效率低下的原因。除此之外,还存在大量其他与部署资产相关的数字李生应用情况。从根本上讲,数字李生是以数字化的形式对某一物理实体过去和目前的行为或流程进行动态呈现,有助于提升企业绩效。将数字李生应用于部署资产能够提供深刻洞见,而将数字李生应用于生产流程则能够产生功能强大的应用程序
8、。图1呈现了物理世界中某一生产流程的模型及其在数字世界中的数字化镜像。数字李生是对工厂环境中实际情况的准实时虚拟复制。实际生产流程中部署了数以千计的传感器,共同收集各个不同层面的数据,包括生产机械的行为特征、半成品(厚度、颜色质地、硬度、转矩、速度等)以及工厂内部的环境状况等。该数据不断传输至数字李生应用程序,并由该程序完成数据聚合。图1的模型呈现了五大驱动要素一物理世界的传感器和促动器、集成、数据和分析以及持续
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