T_SIOT 029-2022 基于数字孪生技术的离散行业数字车间参考架构.docx
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1、T/SIOT029-2022目次前言.II1范围.32规范性引用文件.33术语和定义.34缩略语.35数字孪生车间参考架构.45.1物理车间.45.1.1物理实体层.45.1.2感知执行层.55.2虚拟车间.55.2.1孪生模型.55.2.2孪生数据.55.3功能层.55.3.1制造执行系统.55.3.2工业智能应用.56数字孪生车间支撑平台要求.66.1数据传输管理要求.66.2数据管理要求.66.3模型管理要求.66.4云服务管理要求.7附录A(资料性)基于数字孪生的数字车间成熟度模型示例.8参考文献.10IT/SIOT029-2022基于数字孪生技术的离散行业数字车间参考架构1范围本文件
2、规定了基于数字孪生技术的离散行业数字车间的术语和定义,规定了基于数字孪生技术的离散行业数字车间的架构、功能要求及支撑平台要求。本文件适用于数字车间的建设,可用来为相关的设备制造商、设计单位、系统集成商等单位进行系统设计、系统集成、建设实施的参考依据。2规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1数字孪生digitaltwin利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。3.2数据挖掘datamining从大量的数据中自动搜索隐藏于其中的有着特殊关
3、系性的信息的过程。3.3离散制造discretemanufacturing产品往往由多个零件经过一系列并不连续的工序的加工最终装配而成注:加工此类产品的企业可以称为离散制造型企业。4缩略语以下缩略语适用于本文件。BOM:物料清单(BillofMaterial)DTS:数字孪生车间(DigitalTwinShop-floor)ERP:企业资源管理(EnterprisesResoureceManagement)MES:制造执行系统(ManufacturingExcutingSystem)PLM:产品生命周期管理(ProductLIfecycleManagement)SCM:供应链管理(Supply
4、-ChainManagement)SPC:统计过程控制(StatisticalProcessControl)T/SIOT029-20225数字孪生车间参考架构数字孪生车间(DTS)是物理车间(物理实体层、感知层、执行层)、虚拟车间(孪生数据、数字模型)、服务系统(制造执行系统、工业智能应用)和支撑平台的集成融合。其中感知层采集物理车间人、机、料、环、测数据,车间孪生数据不仅包含当前的实时数据也包含历史数据,车间孪生数据可以用来对数字模型进行计算和优化,从而实现描述、诊断、预测、处置等工业智能功能。执行层可以对物理车间进行反馈控制构成生产控制闭环,从而实现实时交互和双向虚实映射。数字孪生车间参考
5、架构如图1所示。功制造执行系统计划调度设备管理模型驱动工业智能(描述、诊断、预测、处置)高级排程管理预测性维修层工艺管理能质量管理物流管理绩效管理生产仿真质量溯源追踪/库存物流优化综合绩效/可视化数据上行数据下行孪生数据模型驱动数字模型虚拟车工艺数据设备数据工单数据库存数据模型优化机理模型控制模型机器人模型机床模型员工模型设备模型间质量数据加工数据学习模型AGV模型物流模型数据库可视化模型仓库模型部件模型支撑平台数据采集数据传输管理数据采集反馈驱动数据管理反馈驱动模型管理虚实映射云服务管理虚实映射感知执行车间实体物理车间PDA/触摸屏工控机/PLC传感器/摄影头RFID/二维码实时驱动信息感知
6、机器人机床AGV立体仓库员工工装设备传送带成品/半成品图1数字孪生车间参考架构5.1物理车间5.1.1物理实体层4T/SIOT029-2022物理实体层是制造车间的主体,主要包括人、机、料、法、环、测六个大类。人指制造产品的人员,包括操作工人、维修工人等;机指制造产品所用的设备、工装等辅助生产用具;料指制造产品所使用的物料,包括半成品、原料等用料;法指制造产品所使用的方法,包括工艺指导书、标准工序指引、生产计划表、检验标准、各种操作规程等;环指产品制造过程中所处的环境,包括各种设备的布局,温度、湿度、噪音等要求;测是指各类测量设备及仪表。5.1.2感知执行层感知执行层包含感知层和执行层。感知层
7、主要通过传感器、RFID、激光扫码、机器视觉等先进传感技术及工业网络通信技术,实现车间多源异构数据的实时采集、传递与预处理;执行层主要通过PDA、工控机、看板等设备展示目前状态、下传工艺参数和设备控制指令等。5.2虚拟车间5.2.1孪生模型孪生模型的建立需要构建不同领域实体的统一逻辑结构,针对不同类型的物理实体和功能,以及实体产生的数据,构建相应虚拟空间孪生模型。这些模型包含静态模型,如生产线、工位、设备、人员、产品、测量设备相关属性的描述,如BOM清单、生产线/设备3D模型及各类属性等。动态模型是对历史数据进行加工、分析、学习后得到的知识如SPC控制图、设备预测性维护模型,这些模型随数据的积
8、累不断进行优化。5.2.2孪生数据孪生数据是指在生产过程中动态产生的数据,如物料移动、加工和消耗数据、员工生产数据、质量检测数据、设备运维及维修数据等。5.3功能层5.3.1制造执行系统制造执行系统(MES)主要包含工艺管理模块、生产计划管理、生产调度管理、质量管理、物料管理、仓储管理、制造资源管理等核心模块。制造执行系统还与经营层系统(如PLM、ERP、SCM)进行集成和数据交换。5.3.2工业智能应用工业智能应用基于大数据和人工智能技术对制造执行系统的基本功能实现增强和优化,实现描述、诊断、预测、处置等功能。离散行业典型工业智能应用包含以下应用场景:工艺规划及优化:工艺设计规划确定从毛坯到
9、产品的加工路线和工艺参数。实作模型(As-BuildModel)是在虚拟空间建立的、反映和记录工件实时制造状态和制造过程的数据集合。实作模型通过对工件的实测数据和加工工艺数据建模而生成,并随工件的加工过程动态更新和迭代。实作模型反映了产品的实时加工过程和加工状态,是实时工艺决策的基础和对象。数字孪生环境下三维工艺设计系统可以通过建立实作模型实现实时工艺修正与优化、工艺过程优化、工艺知识提炼与总结、沉浸式工艺设计等;生产调度优化:物理车间主动感知生产状态、实时监控各生产要素,虚拟车间基于先进排产调度的算法模型进行调度状态解析、调度方案调整、调度决策评估,实现对异常情况的自动决5T/SIOT029
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