摘要 本文概述了 H2020 ASSISTANT(敏捷制造环境的学习和稳健决策支持系统)项目的主要思想和方法。ASSISTANT 旨在研究用于自适应制造环境的基于 AI 的工具,并专注于开发一套数字孪生,用于集成、管理和决策支持生产计划和控制。ASSISTANT 工具基于将生成设计(一种成熟的产品设计方法)扩展到更广泛的制造决策过程的方法;并利用机器学习、优化和模拟技术为制造系统生成能够进行道德推理和数据驱动决策的可执行模型。ASSISTANT 工具集结合了人类控制和可信赖的 AI,涵盖了广泛的制造流程和时间尺度,包括流程规划、生产计划、调度和实时控制。它们旨在适应并适用于一般和特定的制造环境。
寻求新的、更高效的方式来组织他们的运营和开展工作。这些创新方法包括全面质量控制、客户驱动计划、精益生产、敏捷制造、即时制造和电子集成企业。先进的通信和信息基础设施,例如国家信息基础设施 (NII) 概念所体现的基础设施,可以大大增强这些新的管理和生产工具,并提高美国的整体经济绩效。本报告确定并阐述了与使用电子网络进行商业和贸易有关的技术、经济和社会问题。它侧重于必须成为 NII 一部分的功能,以及支持它所需的社会和经济条件。在电子网络化经济中,全球信息基础设施的设计和底层架构将对国家经济增长和发展产生重大影响。然而,如果所有美国企业——无论大小、国内和跨国、服务业和制造业——都想充分受益于电子商务,那么国家电子商务
寻求新的、更高效的方式来组织他们的运营和开展工作。这些创新方法包括全面质量控制、客户驱动计划、精益生产、敏捷制造、即时制造和电子集成企业。先进的通信和信息基础设施,例如国家信息基础设施 (NII) 概念所体现的基础设施,可以大大增强这些新的管理和生产工具,并提高美国的整体经济绩效。本报告确定并阐述了与使用电子网络进行商业和贸易有关的技术、经济和社会问题。它侧重于必须成为 NII 一部分的功能,以及支持它所需的社会和经济条件。在电子网络化经济中,全球信息基础设施的设计和底层架构将对国家经济增长和发展产生重大影响。然而,如果所有美国企业——无论大小、国内和跨国、服务业和制造业——都想充分受益于电子商务,那么国家电子商务
这项研究检查了使用系统动力学来开发纯聚合物和聚合金混合印刷的单独模型,研究了上升的实时流媒体电子商务对3DP供应链的影响。分析重点是优化3DP供应链配置。结果表明,仅基于印刷时间,成本和质量指标,Corporate-Live-3DP服务对于实时商务场景是最佳的。尽管如此,文献数据和案例研究证明了私人Live-3DP在实践中维持了大量的消费者基础。这两种模型都对常规供应链构成了重大挑战,需要适应。对于企业Live-3DP,优化策略可能包括技术进步,数字化转型,敏捷制造,全球网络优化,创新管理,协作R&D,微调库存控制,质量系统升级,人才发展,人才开发和组织压缩。,可以通过合并私人3D打印资源,需求预测和订单优化,供应链协作平台,质量管理扩展,库存策略调整,提高透明度,法规合规性和风险缓解措施来优化私人Live-3DP。
技术领域:战场采购计划:海军造船厂、舰队战备中心 (FRC)、海军陆战队后勤司令部 (MARCORLOGCOM) 目标:全球天气和地缘政治气候的波动正在增加自然和人为灾难的频率和强度。对受灾地区做出快速反应对于拯救生命至关重要,因为灾难的直接后果对幸存者和急救人员构成了最大的风险。废墟和基础设施被毁造成的高度动态环境对将物资运入灾区和将幸存者运出灾区提出了重大挑战。海军和海军陆战队寻求开发和演示快速、分布式、按需制造的无人系统,该系统能够根据情况支持多种有效载荷。描述:海军部 (DON) 寻求开发和演示快速、分布式、按需、小规模、国内制造的无人系统,该系统能够根据情况支持多种有效载荷。DON 打算与创新型小型企业合作,开发与以下重点领域相关的技术和方法:1.无人系统 (UxS) 产品的敏捷制造按需解决方案 2.无人平台的控制系统,包括第 1 组 - 无人机系统 (UAS) 或将载人船只改装为无人水面航行器 (USV) 3.基于使用商用现货 (COTS) 技术的概念有效载荷概念 1.UxS 产品的敏捷制造按需解决方案:定义和开发可定制的系统,能够在接近需求点的地方进行制造。这包括访问跨多个设施的组件和组件制造,以满足激增的需求。这包括快速本地 UxS 组装所需的供应链认证和管理。2.无人平台控制系统包括第 1 组 – UAS 或 USV:开发可重构控制系统,展示自群集组织和重新分配、避免自相碰撞和基于航路点的导航能力。这些系统必须能够快速定制,以便在紧急情况下将任何可用资产转换为 UxS 并加以使用。3.基于使用 COTS 技术的概念有效载荷概念:展示快速获取和配置模块化有效载荷的能力,以便在人道主义援助和救灾 (HADR) 行动中快速响应。1].所需能力包括通信、改进的态势感知、供应交付和受害者救援。第一阶段:请将您提议的主要重点领域编号作为第一阶段提案标题的前缀。提案人将开发并演示一个初始功能原型,该原型至少符合本主题下列出的三个重点领域中的一个主要重点领域。但是,提案人可以选择在提案提交中包含次要重点领域。技术提案限制为 5 页,并且必须提供足够的信息以进行评估,以确保第一阶段结束时演示的初始原型将在相关环境中以满足指定能力的方式运行。此信息可能包括但不限于详细设计、组件和系统实验室测试或最小可行产品 (MVP) [参考。理想情况下,技术就绪水平 (TRL) [参考。2] 在第一阶段开始时将达到 TRL 4-5,而在第一阶段完成时功能原型将达到或接近 TRL 6。在第一阶段结束时,将演示初始功能原型,
1。了解运营管理实践和世界一流制造过程的发展2。定义了运营管理的重要性 /计划组织和控制方面,3。< /div>增强对产品开发和设计过程的理解,以维持维护工程的经济。4。能够计划和控制生产和运营并克服瓶颈5。为质量管理工具和实践提供了见识。单元1:生产和运营管理简介介绍,目标,范围和生产和运营管理之间的差异。生产和运营管理的历史演变。现代操作功能的特征。生产和运营管理的最新趋势。操作管理与其他管理功能领域的互动。转型过程:制造,服务和混合动力敏捷制造。单元-II:计划计划PPC简介,目标,生产控制的基本类型,容量计划,容量需求,资源总计划,国会议员,MRP-I,MRP-II,MRP-II,经济批处理数量,精益操作,JIT,JIT,线平衡,ERP。单元-III:设计和管理运营系统产品设计,重要性,目标,影响因素,良好产品设计的特征。过程设计和选择,过程计划,过程策略,产品生命周期与过程生命周期。工作研究,方法研究,时间研究,运动研究和工作测量。设施位置,设施布局,布局类型,作业测序,约翰逊算法,n个作业两台机器,n个作业三台机器,n个作业机器,(问题)计划,
随着可观的3D打印的出现,可以按需构建自定义制造的工具,并且添加了低成本的计算机,传感器和执行器,甚至可以构造自定义的机器人。当需要自主系统在新环境中操作或执行新任务时,此功能特别有用。例如,在城市搜救和救援中,通常很难预见如何获得访问权限,以及机器人完成其任务需要什么样的配置。同样,在敏捷制造中,为新任务重新装修自动化设备也消耗了大量资源。降低这一成本使制造商能够对市场变化更容易和有效地做出反应。在本文中,我们描述了用于自动设计和构建3D可打印工具的方法,这些工具可以由机器人用于响应新颖和不断变化的环境和任务。设计源自ILP系统学到的规格。响应机器人在紧急情况下越来越多地使用[5]。目前,他们主要被送入灾难现场,以进行初步监视,然后才进入危险的环境。通常,不可能事先知道机器人需要什么功能来完成其任务。例如,在灾难网站(例如倒塌的建筑物)中获得并在灾难网站上工作是有问题的,因为它们包含意外的障碍,损坏的基础设施,狭窄的空间等。因此,很难预见应该如何配置机器人。而不是使用3D打印,可以创建适合灾难网站独特情况的自定义工具,甚至可以制造完整的机器人[6]。
AC-10 Aerocube-10 可直立空间结构的接入组装概念 ACME 带移动炮位的增材建造 AFRL 空军研究实验室 AgMan 空间系统敏捷制造 AMF 增材制造设施 AMS Alpha 磁谱仪 ANGELS 本地空间自动导航和制导实验 ARMADAS 自动可重构任务自适应数字装配系统 BONSAI 通过高级集成实现的在轨系统总线复制品 CAVE 协作式自动驾驶汽车环境 CHAPEA 机组人员健康和表现模拟 CNC 计算机数控 DARPA 国防高级研究计划局 DeSeL 可展开结构实验室 Dextre 特殊用途灵巧机械手 EASE 舱外活动结构组装实验 EBW 电子束焊接 EELV 进化型一次性运载火箭 ELSA-d Astroscale 演示的报废服务 ESPA EELV 二级有效载荷适配器 ETS 工程测试卫星 EVA 舱外活动 EXPRESS Xpedite空间站实验处理 FARE 流体采集与补给实验 FASER 现场与空间实验机器人 FDM 熔融沉积建模 FREND 前端机器人实现近期演示 GaLORE 从风化层电解中获取的气态月球氧 GEO 地球静止轨道 GOLD 通用锁存装置 HST 哈勃太空望远镜 HTP 高强度过氧化物 ISA 空间组装 ISAAC 自主自适应看护综合系统 ISFR 现场制造与修复 ISM 空间制造 ISRU 现场资源利用 ISS 国际空间站 Issl 智能空间系统接口 JEM-EF 日本实验模块——暴露设施 JEM-RMS 日本实验模块遥控系统 LANCE 用于施工和挖掘的月球连接节点 LEO 低地球轨道 LH2 液氢 LINCS 本地智能网络协作系统 LOX 液氧
