Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Обеспечение АСУП

Техническое обеспечение АСУП — компьютерная сеть, узлы которой расположены как в административных отделах предприятия, так и в цехах.  [c.235]

Информационная модель предприятия с помощью программного аппарата математического обеспечения АСУП позволяет получать различные систематизированные данные обо всех этапах производственно-хозяйственной деятельности. Информационная модель постав-  [c.46]

Обеспечивающие подсистемы АСУП выполняют собственно информационные процессы и обеспечивают их подготовку и организацию. Чаще всего выделяют подсистемы математического, программного, информационного и организационного обеспечения.  [c.49]


Информационное обеспечение регламентирует потоки и подготовку информации в АСУП, организацию выполнения информационных процессов в информационном вычислительном центре (ИВЦ).  [c.49]

Организационное обеспечение регламентирует действие каждого работника управления, каждого рабочего по отношению к системе информации и всей схеме принятия решения в АСУП.  [c.49]

Удовлетворенность персонала своей деятельностью и эффективность АСУП в значительной степени зависят от технического обеспечения взаимодействия между людьми и ЭВМ. Наиболее удобным и привычным для людей методом общения является речевой. Ведутся интенсивные разработки, направленные на то, чтобы научить ЭВМ слушать и понимать человеческую речь и отвечать голосом. Получены уже обнадеживающие результаты, но практическое применение речевого общения в АСУП пока еще дело будущего.  [c.102]

Для экономической характеристики методов системного проектирования автором проведено выборочное исследование 200 АСУП, разработанных в годы десятой пятилетки, с использованием типовых программных средств. Характеристика исследованных АСУП по уровню годового экономического эффекта от функционирования дана в табл. 3.3. Группировка в разрезе показателя снижения трудоемкости разработки программного обеспечения за счет применения типовых программных средств (табл. 3.2) показывает, что представительными являются группы до 15% и 15—20%. Это свидетельствует о том, что при реализации экономического потенциала ППП в реальный экономический эффект имеются еще существенные неиспользованные резервы. Перечислим ряд сдерживающих факторов.  [c.58]

Этот график построен на основе методики нормирования трудоемкости создания АСУП 36] и оценки оптимальных значений коэффициентов, на которые . оказывает существенное влияние использование инструментальных средств проектирования оценки уровня снижения трудоемкости выполнения работ по постановке задач, программному, информационному обеспечению предположения, что срок морального старения системы обработки данных равен 8 годам (в соответствии с переходом на новое поколение технических средств).  [c.91]

Программное обеспечение подсистемы технико-экономического управления (ТЭУ). Его основу составляет система технико-экономических показателей, отражающих выполнение экономических обязательств предприятия перед народным хозяйством. Объектом управления для подсистемы ТЭУ являются другие подсистемы АСУП, осуществляющие непосредственное управление средствами производства и рабочей силой на предприятий. Технико-экономическое планирование (ТЭП) и бухгалтерский учет — составные части ТЭУ.  [c.55]


Задачи, поставленные XXV съездом КПСС в этом направлении, требуют дальнейшего развития и внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и производством (АСУП) с широким использованием различных методов и современных средств измерений. Можно без преувеличения сказать, что в целом ряде случаев эффективность производства и качество продукции зависят от достоверности и своевременности полученной измерительной информации о ходе технологического процесса. Не менее важна роль контроля в деле обеспечения безопасности ряда производств, таких, например, как тепловые и атомные электростанции, для которых характерным является быстрое протекание процессов при высоком давлении и температуре, а также наличие установок и агрегатов высокой и сверхвысокой единичной мощности.  [c.703]

Организация проектных работ с применением пакетов ИСУП характеризуется высокими технико-экономическими показателями. Например, применение ППП СИОД-ОС дает экономический эффект на 1 руб. затрат на его создание — 4,54 руб., ППП ГИО (Генератор информационного обеспечения АСУП) ОС —5,4 руб., ППП ПМ ОС — 6,56 руб.  [c.61]

Комплексная автоматизация проектирования и производства изделий техники. Комплексная автоматизация охватывает проектирование и производство изделий и обеспечивается совокупностью автоматизированных систем. В эту совокупность входят автоматизированная система научных исследований (АСНИ), система автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированная система технологической подготовки производства (АСТПП), автоматизированная система управления производством (АСУП) и гибкая производственная система (ГПС). В этом ряду АСНИ служит для выполнения научно-иссле-довательских работ и часто рассматривается как подсистема САПР. Функциями АСТПП являются разработка технологических процессов, проектирование оснастки, инструмента, специализированного технологического оборудования. АСТПП также может рассматриваться как поп-система САПР. АСУП используется для планирования производства, распределения ресурсов, решения задач материально-технического снабжения. ГПС представляет собой совокупность технологического оборудования и средств обеспечения его функционирования в автоматическом режиме, причем в ГПС должна быть обеспечена возможность автоматизированной переналадки при производстве любых изделий в пределах установленного класса и установленного диапазона их характеристик.  [c.389]

Существовавшие ранее системы бездефектного изготовления продукции и бездефектного труда, а также их различные модификации не охватывали полностью всех вопросов обеспечения качества продукции и в подавляющем большинстве своем уделяли основное внимание лишь стадии про-изводетва. Практически сущность этих систем сводилась к учету и оценке качества труда работающих. Такой пбдход к проблеме качества не мог обеспечить высокий технический уровень изделий, оптимальные затраты на его достижение, а также стабильность качества в изготовлении и эксплуатации. Системы бездефектного труда не предусматривали планирования уровня качества и целенаправленных воздействий на факторы и условия, влияющие на него. Кроме этого, как правило, такие системы не были приспособлены для применения их в рамках АСУП.  [c.189]

Большое значение для успешного внедрения научной организации труда в производство имело создание непосредственно на предприятиях машиностроения автоматизированных систем управления производством (АСУП) с применением современной вычислительной техники. Активное участие в этой работе принимали инженерно-технические работники предприятий. Так, на авиационном, локомотиво-вагоноремонтном заводах в Улан-Удэ начиная с 1969 г. проводилась работа по внедрению автоматизированных систем управления производством, которые помогли машиностроителям Бурятии решать целевые задачи организационно-технического обеспечения, постановки задач и математического обеспечения. Годовой экономический эффект от внедрения первой очереди АСУП только на улан-удэнском ЛВРЗ составил 500 тыс. руб.  [c.117]

ГПС в общем случае включает функциональные системы. Система обеспечения функционирования технологического оборудования ГПС — совокупность взаимосвязанных автоматизированных систем, обеспечивающих проектирование изделий, технологическую подготовку их производства, управление гибкой производственной системой и автоматическое перемещение предметов производства и технологической оснастки. В общем случае в систему обеспечения технологического оборудования ГПС входят автоматизированная система научных исследований (АСНИ) система автоматизированного проектирования (САПР) автоматизированная система технологической подготовки производства (АСТПП) автоматизированная система управления предприятиями (АСУП) автоматизированная транспортно-складская система (АТСС) автоматизированная система инструментального обеспечения (АСИО) система автоматизированного контроля (САК) автоматизированная система удаления отходов и т. д.  [c.536]


Требования, предъявляемые к сварочному оборудованию, функционирующему в составе АСУТП, приведены выше. В условиях применения АСУП необходимо получение информации о состоянии оборудования (работа, простой, неисправности, тип неисправностей и т. д.), количестве изготовленной продукции, обеспеченности заготовками, материалами, потребности в ремонте. Эта информация может вводиться в АСУП оператором с помощью соответствующих периферийных устройств либо передаваться непосредственно от оборудования автоматически.  [c.46]

В общем случае в систему обеспечения технологического оборудования ГПС входят автоматизированная система научных исследований (АСНИ) система автоматизированного проектирования (САПР) автоматизированная система технологической подготовки производства (АСТПП) автоматизированная система управления предприятиями (АСУП) автоматизированная транспортно-складская система (АТСС) автоматизированная система инструментального обеспечения (АСИО) система автоматизированного контроля (САК) автоматизированная система удаления отходов и т.д.  [c.744]

Технологическая документация решает две основные задачи — информационную и организационную. В условиях автоматизированного управления производством (АСУП) технологическея документация создает основу для информационного обеспечения, которая используется в дальнейшем для решения различных задач в области подготовки и управления производством. Кроме того, технологическая документация связ= вает определенным образом различнь х участников производства, устанавливает взаимоотношения между основным и вспомогательным производством и вь полняет таким образом роль организационной документации.  [c.121]

Но прогноз суммы этих затрат на стадии проектирования или внедрения АСУ для каждой конкретной системы представляется сегодня нереальным, поскольку невозможно предвидеть будущие модификации объекта управления за все время эксплуатации АСУ и, с другой стороны, полностью отсутствует налаженный учет этих затрат как по годам, так и в целом за общее время эксплуатации для уже внедренных отдельных АСУ. Разовое рассмотрение ряда отдельных АСУП и АСУТП, внедренных в 1970—1978 гг., показало, что ежегодно на модификацию математического обеспечения АСУ расходуется в среднем приблизительно 10% первоначальных затрат на разработку этого обеспечения, т. е. достаточно существенная сумма.  [c.44]

Психологический комфорт персонала, взаимодействие с ЭВМ, в свою очередь, определяется тем, насколько хорошо продумана н организована деятельность людей в новых условиях, структурой диалога с ЭВМ, временем ожидания ответов ЭВМ и т. п. Отсюда вытекает необходимость эргономического обеспечения процесса проектирования системы, т. е. учета человеческого фактора на всех этапах ее разработки. Не менее важно проведение эргонодшческой экспертизы и корректировка системы на этапе ее освоения, так как за время проектирования АСУП в деятельности организации могут произойти естественные изменения, не учитываемые в проекте.  [c.99]

Необходимость в унификации и в стандартизации форм технологических документов и правил их оформления на тот период времени была всем очевидна. Особенно это проявилось при внедрении средств вычислительной техники в сферах технологической подготовки и управления производством. Анализ внедрения АСУП на предприятиях и в организациях машинрстроения и приборостроения показал на их локальность и изолированность особенно, когда это касалось информационного обеспечения.  [c.4]

Общая схема информационного обеспечения систем > правления и технологической подготовки производства представлена на рис. 45. На схеме показаны основные функциональные подсистемы АСУП и СПП, унифицированные системы документации и общесоюзные классификаторы. Также из схемы видна универсальная связь и взаимная зависимость систем документации и классификаторов, которые в совок шнос-ти представляют ЕСУД и ЕСКК.  [c.223]

Работы по созданию мини-ЭВМ в СССР и странах социалистического содружества, которые сконцентрировались в рамкам СМ ЭВМ, в настоящее время являются основой создания систем автоматизации управления и обработки информации во всех отраслях народного хозяйства. Это определяется прежде всего тем, что СМ ЭВМ объединяют в рамках одного семейства базовые модели ряда архитектурных линий 8-, 16- и 32-разрядных процессоров с производительностью до 1—5 млн. операций (со спецпроцессором до 10—70 млн. операций/с). Развитое периферийное оборудование, базовое программное обеспечение, технические и программные средства для сетевой телеобработки удовлетворяют широкому спектру требований на всех уровнях комплексных интегрированных систем управления объектами. Уже накоплен большой опыт по созданию АСУ ТП, АСУП, САПР, АСУ контроля и измерения, управления качеством, автоматизации научного эксперимента, управления на транспорте, в системах связи и т. д.  [c.3]

Универсальные ЭВМ, нашедшие применение в литейном производстве, существенно отличаются по своим эк пJwaтaци-онным характеристикам [12], что позволяет эффективно использовать вычислительные машины для решения многообразных задач с учетом их специфики, ограниченного ресурса и высокой стоимости предоставляемого пользователям машинного времени (10—200 руб/ч). Малые ЭВМ отличаются относительно малой стоимостью, простотой освоения и эксплуатации и предназначены для автоматизации инженерных расчетов и решения простых научно-технических задач. Средние ЭВМ обладают значительным объемом оперативной памяти и высоким быстродействием, оснащены математическим обеспечением для автоматизированной пакетной обработки потока задач, включающим трансляторы с наиболее распространенных языков программирования (АЛГОЛ-60, ФОРТРАН и др.), и предназначены для выполнения сложных научно-тех- нических расчетов значительного объема, а также решения различных задач управлений в составе автоматизированных систем управления производством (АСУП). Большие ЭВМ отличаются развитым математическим обеспеченИетг для работы в многопрограммном режиме с разделением времени между несколь-  [c.729]


При решении организационной задачи технологическая документация связывает определенным образом участников производства (исполнителя, мастера, технолога), устанавливает определенные отношения между различными участками производства (инструментальное хозяйство, основное и вспомогательное производство), выпол1гяет функцию организационной документации. Особое значение технологическая документация приобретает в условиях автоматизированного управления производством (АСУП), создавая основу информационного обеспечения и играя роль обратной связи. При стандартизации технологической документации учитывается не только ее прямое назначение, но и возможность ее использования с применением современных технологических средств. Для эффективного использования технологической документации необходима унификация.  [c.329]

В компьютеризованном интефирован-ном производстве, охватывающем все этапы жизненного цикла изделий, важную роль играют автоматизированные системы обработки информации различного назначения - САПР, АСТПП, АСУП и др. В этих системах информация об одних и тех же объектах и процессах многократно используется при решении различных задач конструкторской и технологической подготовки производства, управления производством и Т.Д. При этом системная связность информации должна обеспечиваться так, чтобы все эти решения могли быть взаимно согласованными. В обеспечении системной связности информации большое значение имеет рациональная классификация собираемых изделий, технологических процессов и средств оснащения производства.  [c.58]

Основные понятия и определения. Технологическая подготовка производства — это разработка наиболее экономичного процесса изготовления изделия, полностью отвечающего техническим требованиям. Исходные данные для технологической подготовки производства конструкторская документация на проектируемое изделие, нормативно-техническая информация (справочники, каталоги и т. п.), данные о технологическом оборудовании. В процессе технологической подготовки производства решаются задачи обеспечения технологичности конструкции изделия проектирования оптимальных технологических процессов изготовления изделия и специальной технологической оснастки (фотошаблонов БИС и печатных плат, штампов, форм для отливок, приспособлений для сверления отверстий в печатных платах и т. п,) подготовки программ для программно-управляемого технологического оборудования, роботов-манипуляторов, станков с числовым программным управлением (технологических автоматов). Технологическая документация (маршрутные и операционные технологические карты, эскизы технологических процессов, программы для технологических автоматов и т. п.), формируемая в процессе технологической подготовки производства, используется в качестве исходной информации в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП) и производством (АСУП) при изготовлении изделия.  [c.205]

Дальнейшим шагом развития автоматизации промышленности является объединение систем САПР, АСТПП и ГАП в единую комплексную систему проектирования и производства. Такое объединение в общую систему образует ядро будущих интегрированных производственных систем. Объединение автоматизированных систем проектного института и завода осуществляется путем создания сети локальных линий связи для передачи данных между системами. Подсистемы АСУП, АСНИ, САПР, АСТПП реализуют информационное обеспечение на входе ГАП АСУП — планирование подготовки производства и загрузки по номенклатуре и количеству изделий АСНИ и САПР-—автоматизацию научных исследований и проектирования (функционального и конструкторского) АСТПП —автоматизацию технологической подготовки производства для ГАП. Таким образом, ГАП следует рассматривать как элемент, взаимосвязанный с другими элементами структуры интегрированных производственных систем.  [c.226]

Основная функциональная система ГПС — система обеспечения функционирования технологического оборудования (СОФТО) ГПС — представляет собой совокупность взаимосвязанных автоматизированных систем автоматизированной системы научных исследований (АСНИ), САПР, АСТПП системы управления предприятием (АСУП) транспортно-складской системы (АТСС) системы инструментального обеспечения (АСИО) системы автоматизированного контроля (САК) системы удаления отходов (АСУО) и т.д. Система АТСС представляет собой транспортные и складские устройства для укладки, хранения, временного накопления, разгрузки и доставки предметов труда, технологической оснастки и удаления отходов. Система АСИО включает взаимосвязанные накопители, устройства смены инструмента и контроля его качества, обеспечивающие хранение, автоматическую установку и замену инструмента.  [c.161]


Смотреть страницы где упоминается термин Обеспечение АСУП : [c.618]    [c.637]    [c.9]    [c.150]    [c.8]    [c.46]    [c.102]    [c.102]    [c.82]   
Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.5 , c.49 ]



ПОИСК



Обеспечение АСУП информационное —

Обеспечение АСУП производства



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте