Использование дополненной реальности в промышленности
Технологии дополнения физического мира цифровыми данными в режиме реального времени при помощи компьютерных устройств, их использование в промышленности. Применение дополненной реальности в промышленности как конкурентное преимущество для предприятия.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.02.2019 |
Размер файла | 472,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий"
Использование дополненной реальности в промышленности
Перегуда Р.Г.
Пашко С.А. (руководитель)
г. Ростов-на-Дону, Россия
Содержание
- Введение
- 1. Применение дополненной реальности
- 1.1 Авиационная промышленность
- 1.2 Автомобильное производство
- 1.3 Сборочное электромонтажное производство
- Заключение
- Информационные источники
Введение
Дополненная реальность (augmented reality, AR) - среда с прямым или косвенным дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального времени при помощи компьютерных устройств - планшетов, смартфонов и инновационных гаджетов вроде Google Glass, а также программного обеспечения к ним.
Сейчас все отрасли в производственном секторе ищут пути сокращения расходов при одновременном повышении качества продукции. Это довольно-таки амбициозная цель, однако, достижения в области технологии обеспечивают столь необходимый шаг для того, чтобы сделать огромные улучшения общей практики и стандартизации сложных процессов. Упрощая шаги и используя различные визуальные подсказки, а также систему подтверждения качества, система дополненной реальности может обеспечить большую гибкость в производстве без дополнительного риска совершения ошибок. Ее сила является в уникальной способности упрощать разнообразные сложные задачи, связанные с современными производственными и сборочными процессами, снизить риски, а также воплотить в жизнь продукты, которые являются частью нового 21-го века.
Система управления в дополненной реальности может быть мобильной, а также в состоянии перемещаться и интегрироваться с оборудованием, которое уже имеется в работе на производстве. Производственные инструменты, такие как программируемые камеры машинного зрения, лазерные трекеры, роботы и крутящиеся пушки могут плавно внедряться для обеспечения точности выполнения задачи, например, при выравнивании труб, закручивании болтов или последовательной сборке устройства. Система контроля на основе проекции может иметь проекты и чертежи, обучающие видео, а также виртуальные измерительные приборы для ключевых шагов непосредственно на рабочем столе. При этом все это располагается прямо перед глазами оператора.
Инспектора могут подключать систему дополненной реальности к своим мобильным телефонам и получать обновления при возникновении ошибок. Таким образом, система, в свою очередь, сможет эффективно выявлять проблемные места. Кроме того, система автоматически собирает данные по ключевым процессам, включая серийные номера, количество и даты циклов, дату и время событий, количество ошибок, а также фотографии каждого шага в режиме реального времени. Возможность измерения времени цикла на каждом этапе гарантирует, что потенциальные проблемы будут выявляться быстро и не перегружая процесс, что только улучшает процедуру. дополненный реальность конкурентный
Одним из наиболее ценных качеств системы дополненной реальности является то, что она может решать фундаментальные проблемы для любого количества различных отраслей промышленности. Например, общей проблемой для автомобильных производителей является высокая степень изменения аналогичных компонентов, необходимых для сборки автомобиля. Различия в деталях часто малозаметные, однако имеют большое влияние на функциональность, что может привести к дорогостоящим ошибкам при установке деталей от чужих устройств. Эта проблема так же имеет решающее значение для сборки медицинских изделий, многие из которых являются сложными механизмами и имеют проблемы с настройками в виду большой степени изменчивости. Очень важно прикрутить правильные двери к необходимому транспортному средству. В медицине перепутать импланты и поставить неправильный тазобедренный или коленный сустав будет слишком дорого стоить пациенту. Такие высокоточные операции должны осуществляться при поддержке технологий.
Пожалуй, самый интересный аспект использования технологии дополненной реальности в производстве заключается не только в том, что она уменьшает количество ошибок и повышает эффективность, но также то, что это она делает рабочих более производительными, дает работу людям и сохраняет их рабочие места, таким образом, борясь с безработицей. Это все потому, что, в отличие от многих автоматизированных систем, дополненная реальность интегрирует человеческий интеллект с программным обеспечением, действуя в сотрудничестве с реальным живым человеком.
Система дополненной реальности может устранить необходимость письменных рабочих инструкций, позволяя персоналу держать все задачи в удобном компактном формате перед глазами без поиска громоздких инструкций. Умная и интуитивно понятная система контроля с дополненной реальностью предлагает повышенный уровень участия в ручном процессе сборки и хорошо работает с человеческой изобретательностью и точностью технологии, и это именно то, что нам нужно для того, чтобы заставить производственный сектор работать как надо на благо страны.
1. Применение дополненной реальности
1.1 Авиационная промышленность
Компания Boeing - одна из крупнейших аэрокосмических компаний на планете, которая строит самолеты для 150 стран мира. В бортовых системах самолёта содержится множество компонентов, связанных между собой системой проводов. Укладка и соединение кабелей производится по специальному шаблону, после чего их скрепляют в жгуты, а на концы кабелей устанавливают разъемы. Процесс работы занимает длительное время и требует особого внимания и ответственности. Последние 20 лет Boeing искала систему, способную сократить время на производство и устранение ошибок. В начале 2014 года компания внедрила решение дополненной реальности на платформе очков Google Glass. С помощью приложения оператор отдает голосовую команду: "Ок, Skylight. Начать создание жгута. Сканировать заказ 0447" и видит в очках дополненной реальности визуальную дорожную карту по сборке жгута №0447 (рис. 1).
Рис.1. Применение Google Glass в авиастроении
Согласно данным из доклада компании Boeing по проекту, "использование Google Glass позволило сократить время производства на одну четверть и сократить количество ошибок в два раза".
1.2 Автомобильное производство
Модели автомобилей выпускаются в различных комплектациях и цветах. Поэтому автоконцерны часто стремятся находить баланс между массовым производством и индивидуальными предпочтениями потребителя. Конечно, во времена Генри Форда всё было намного проще. Организация такого производства часто сопровождается сложными рабочими инструкциями, которые способны спровоцировать простои, ошибки и снижение производительности.
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) применил в своей работе проекционную систему дополненной реальности OPS Solutions. Теперь на каждом этапе сборочного процесса рабочие получают наглядную информацию о своём следующем шаге (рис. 2).
После внедрения инновации был проведён эксперимент. Перед операторами стояла задача собрать зубчатые передачи и цепи. Весь процесс проходил в десять последовательных шагов. Сотрудники должны были выбрать правильные комплектующие, провести монтаж и убедиться, что всё сделано правильно. Часть операторов выполняла задачу с помощью бумажных инструкций, а другие использовали инструменты дополненной реальности. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сокращение числа ошибок |
Сокращение времени рабочего цикла |
Увеличение пропускной способности |
|
80% |
38% |
82% |
Рис. 2. Применение OPS Solutions в автомобилестроении
1.3 Сборочное электромонтажное производство
Первое российское приложение дополненной реальности было выпущено компанией VR CORP для электромонтажного производства. Руководство компании "Технологии Энергосбережения Сибири" столкнулось с текучкой кадров, в результате чего много средств и усилий тратилось на обучение вновь приходящих сотрудников. Для офисного персонала было создано приложение, с помощью которого любой сотрудник мог навести смартфон на электротехническую схему и рассмотреть в подробностях 3D-модель готового изделия, включая все её комплектующие. Особо это приложение актуально для молодых специалистов без опыта работы. Вводный курс обучения специальности сократился до простой схемы: взял смартфон, запустил приложение, навёл на электротехническую схему и рассмотрел все подробности об изделии в его готовом виде.
Похожее по функционалу приложение было разработано для рабочих сборочного цеха. Вместо электромонтажной схемы специалист получает информацию о размещении деталей и кабелей в будущем изделии, а подсветка каждой детали вовремя предупреждает, если используются неправильные комплектующие.
Рис. 3. Демонстрация работы приложения компании VR CORP
Как утверждают эксперты, применение дополненной реальности в промышленности даёт компаниям новое конкурентное преимущество. Особенно на старте развития технологии, пока она не используется повсеместно.
Заключение
Таким образом, дополненная реальность все больше проникает в повседневную жизнь, внедрение её может увеличить скорость производственного процесса, помогает легко получать доступ к необходимым данным, сокращает время простоя производства, снижает до минимума количество ошибок сотрудников и способствует быстрому их выявлению.
Технологии дополненной реальности несут в себе большой потенциал для использования в сфере корпоративного обучения. Кроме того, дополненная реальность может придать уникальные свойства товару. Вместо сложных и скучных инструкций производители смогут выпускать приложения, которые донесут пользователю информацию о продукте наглядно, точно и доступно.
Информационные источники
1. "Дополненная реальность" https://clck.ru/9bsuk (Дата обращения 22.12.2017)
2. "Как повысить эффективность производства с дополненной реальностью?" https://habrahabr.ru/post/324150/ (Дата обращения 22.12.2017)
3. "Как дополненная реальность преображает промышленность" https://ilook.net/news/how-augmented-reality-changes-manufacture.html (Дата обращения 22.12.2017)
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Общая характеристика технологии "дополненной" реальности. Google Glass как один из самых известных продуктов, использующих технологию "дополненой" реальности. Преимущества и области применения QR-коды. Особенности использования QR-технологии в музеях.
реферат [635,4 K], добавлен 16.01.2014Определение основных отличий виртуальной реальности и дополненной реальности. Рассмотрение способов "доставки" виртуального изображения пользователю. Распространение виртуальной реальности в медицине, образовании, промышленности, финансах и инвестициях.
реферат [960,2 K], добавлен 20.09.2019Трехмерное виртуальное воплощение персонажей, изображенных на двухмерных картинках игры. Выбор референсов, риггинг, анимация и демонстрация моделей в дополненной реальности. Создание прототипа электронного книжного издания с использованием иллюстраций.
курсовая работа [417,5 K], добавлен 01.12.2017Описание Google Glass и выявление всех достоинств и недостатков данного аппарата. Технические характеристики устройства и интерфейс пользователя. Интеграция очков расширенной реальности во всех сферах жизни. Синхронизация Google Glass и Mersedes-Bens.
реферат [349,5 K], добавлен 15.06.2017Обзор подходов к разработке музейных приложений с элементами дополненной реальности, формирование требований к ним. Выбор методов разработки приложения, разработка пользовательского интерфейса. Принципы тестирования. Реализация раздела "Распознавание".
дипломная работа [2,8 M], добавлен 03.07.2017Технология дополненной реальности в обучении. Разработка информационной системы для выполнения практикумов по курсу "Электротехника". Приложения-помощники, использующие дополненную реальность. Моделирование информационной системы, обзор фреймворков.
дипломная работа [4,2 M], добавлен 18.11.2017Краткий обзор основных программных "инструментов" для создания мультимедийных презентаций. Мультимедиа как новое средство электронной коммуникации. Использование гипермедиа-технологий в сфере образования. Применение мультимедиа в виртуальной реальности.
реферат [70,2 K], добавлен 25.04.2015Сущность информационной проблемы в управлении лесными ресурсами. Особенные свойства программного обеспечения географической системы ARC/INFO: интегрированное управление табличными и географическими данными, векторная топология и интеграция данных.
курсовая работа [4,4 M], добавлен 19.04.2012Разработка и эксплуатация рабочих программ для пользователей. Характеристика прикладного программного обеспечения для глобальных сетей. Использование прикладных информационных технологий автоматизированного проектирования в промышленности и экономике.
контрольная работа [30,9 K], добавлен 29.03.2015Организационно-правовая структура, цели и миссии ЗАО "Энергоучет". Социальная роль организации. Место ЭВМ на предприятии. Автоматизированная обработка информации. Информационные технологии в производственном процессе и использование компьютерных программ.
отчет по практике [147,5 K], добавлен 06.02.2015Разработка веб-приложения, позволяющего создавать и редактировать проекты с коллективным взаимодействием для совместного редактирования проектов HTML, CSS, JS. Обоснование выбора архитектуры программного изделия. Принцип организации обмена данными.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 19.06.2013Особенности технологического процесса атомной станции; применение интерактивных компьютерных тренажеров для моделирования реальности и привития практических навыков эксплуатации АС. Проект учебного стенда по перезарядке реакторов, языки программирования.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 18.12.2012Рассмотрение основных принципов и методов проектирования систем реального времени. Описание конструктивных и функциональных особенностей объекта управления, построение диаграммы задач. Выбор аппаратной архитектуры, модели процессов-потоков, интерфейса.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 19.01.2015Общие понятия компьютерных сетей. Протоколы и их взаимодействие. Базовые технологии канального уровня. Сетевые устройства физического и канального уровня. Характеристика уровней модели OSI. Глобальные компьютерные сети. Использование масок в IP-адресации.
курс лекций [177,8 K], добавлен 16.12.2010Анализ виртуального пространства и реальности. Особенности информационной культуры субъектов виртуального пространства. Телевидение, кабинные симуляторы, системы "расширенной" реальности и телеприсутствия. Настольные ВР-системы, социальные сети.
презентация [6,0 M], добавлен 15.11.2017Использование пакета прикладных программ MS Office при решении экономических задач. Разработка баз данных при помощи Microsoft Access. Интернет-технологии и применение языка гипертекста HTML. Построение и вычисление финансовых функций с помощью MS Excel.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 19.03.2010Развитие фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. Компьютерные программы, используемые в реализации фармацевтической деятельности. Система электронного заказа "ФармКомандир" и программа автоматизации аптек "Фарватер".
курсовая работа [463,3 K], добавлен 07.06.2015Характеристики, основы применения, архитектура жестких и операционных систем реального времени. Последовательное программирование задач реального времени. Структура и языки параллельного программирования, мультипрограммирования и многозадачности.
курсовая работа [195,9 K], добавлен 17.12.2015Использование современных информационных технологий в учебном процессе: интерактивной доски, интерактивного голосования, онлайн конференции. Применение компьютерных систем и промышленных компьютеров для контроля технического оборудования разной сложности.
презентация [3,5 M], добавлен 25.09.2012Основные характеристики систем реального времени, типы архитектур. Система приоритетов процессов (задач) и алгоритмы диспетчеризации. Понятие отказоустойчивости, причины сбоев. Отказоустойчивость в существующих системах реального времени (QNX Neutrino).
контрольная работа [428,8 K], добавлен 09.03.2013