SPOSÓB PREZENTACJI GRAFICZNEJ INFORMACJI WYŚWIETLANYCH W MODELU RZECZYWISTOŚCI WZBOGACONEJ ZINTEGROWANYM Z PRZYŁBICĄ SPAWALNICZĄ
|
|
- Ewa Wróbel
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Grzegorz OWCZAREK Grzegorz GRALEWICZ SPOSÓB PREZENTACJI GRAFICZNEJ INFORMACJI WYŚWIETLANYCH W MODELU RZECZYWISTOŚCI WZBOGACONEJ ZINTEGROWANYM Z PRZYŁBICĄ SPAWALNICZĄ STRESZCZENIE Systemy rzeczywistości wzbogaconej (AR ang. Augmented Reality), z uwagi na możliwość wprowadzenia w pole widzenia dodatkowych generowanych komputerowo informacji, znajdują również zastosowanie w procesie pracy, w szczególności w konstrukcji zaawansowanych technicznie środków ochrony oczu. Istotnym zagadnieniem przy projektowaniu tego typu systemów jest projekt interfejsów graficznych. W pracy omówiono przykłady projektowania tego typu interfejsów dla systemów AR przeznaczonych do integracji z przyłbicą spawalniczą. Sposób i forma wyświetlania informacji nie może zakłócać obserwacji obszaru spawanego prowadzonej przez automatyczny filtr spawalniczy. Dla zaproponowanych wzorów interfejsu graficznego przeprowadzono badania użytkowe, których celem była ocena sposobu prezentacji graficznych (czytelność i rozmieszczenie znaków, sposób konfiguracji itp.) oraz sprawdzenie reakcji uczestników badań na pojawianie się dodatkowych informacji wizualizowanych w systemie rzeczywistości wzbogaconej. Ocena sposobu prezentacji graficznych została przeprowadzona w badaniach ankietowych. Sprawdzenie reakcji spawaczy przeprowadzono poprzez symulację wprowadzanie przypadkowych informacji wyświetlanych w systemie AR podczas prowadzenia prac spawalniczych. Wyniki badań pozwoliły na zweryfikowanie projektu interfejsów graficznych przeznaczonych do zastosowania w opracowywanym przez autorów systemie AR zintegrowanym z przyłbicą spawalniczą. Słowa kluczowe: interfejsy graficzne przyłbice spawalnicze, rzeczywistość wzbogacona, dr inż. Grzegorz OWCZAREK, dr inż. Grzegorz GRALEWICZ [growc, grgra]@ciop.lodz.pl Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, Warszawa PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, zeszyt 264, 2014
2 16 G. Owczarek, G. Gralewicz 1. WSTĘP Systemy rzeczywistości wzbogaconej (ang. Augmented Reality AR) pozwalają na obserwowanie otaczającej rzeczywistości oraz wprowadzenie w pole widzenia dodatkowych informacji. Autorem pojęcia Augmented Reality jest Tom Caudell, który w 1992 roku dla pracowników Boeinga stworzył system ułatwiający montaż przewodów, wykorzystujący tę technologię [1]. Systemy rzeczywistości wzbogaconej można podzielić na dwie zasadnicze grupy: umożliwiające wyświetlanie informacji bezpośrednio przed oczami użytkownika, wyświetlające obrazy/informacje skorelowane przestrzennie z obserwowaną rzeczywistością na ekranach zewnętrznych. W procesie pracy układy AR znajdują głównie zastosowanie podczas wykonywania czynności o złożonym charakterze, wymagającej od pracownika odbioru i szybkiej analizy dużej ilości informacji [2-4]. Aby takie układy były akceptowane przez użytkowników, muszą spełniać szereg wymagań w zakresie rozwiązań technicznych i ergonomicznych, uwzględniających komfort użytkowania oraz rzeczywiste potrzeby użytkownika. Z tego względu systemy AR są projektowane głównie pod kątem ich zastosowania dla konkretnie zdefiniowanej grupy przyszłych użytkowników. Grupą taką mogą być pracownicy obsługujący maszyny, dla których systemy AR służą do generowania sygnałów ostrzegawczych o zagrożeniach wynikających np. z awarii maszyny [5]. Podczas wykonywania czynności serwisowych systemy AR mogą dostarczać użytkownikom informacji o kolejności wykonywanych czynności. Przykłady zastosowań takich systemów można znaleźć w przemyśle motoryzacyjnym [6] lub podczas prac z materiałami niebezpiecznymi [7]. W medycynie dedykowane systemy AR mogą być wykorzystywane np. przy zabiegach chirurgicznych [8], jak również podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w chirurgii szczękowej [9]. Szeroką grupą odbiorców systemów rzeczywistości wzbogaconej są również osoby szkolące się w wykonywaniu określonych czynności wymagających zapamiętania wielu następujących po sobie etapów. Podczas prowadzenia prac spawalniczych stosowane są technologie spawania łukowego, gazowego oraz szereg technik pokrewnych. Podczas spawania (wyłączając automatyczne linie spawalnicze) konieczne jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności środków ochrony oczu i twarzy w postaci spawalniczych przyłbic lub tarcz. Przyłbice spawalnicze wykonywane są z tworzyw sztucznych metodą wtryskową lub z wysokogatunkowego preszpanu lub fibry. Osłony spawalnicze wykonane metodą wtryskową charakteryzują się konstrukcją, pozwalającą na integrację elementów systemu rzeczywistości wzbogaconej. W artykule omówiono przykłady projektowania tego typu interfejsów dla systemów AR przeznaczonych do integracji z przyłbicą spawalniczą. Dla zaprojektowanych interfejsów graficznych przeprowadzono badania z udziałem uczestników, których celem była ocena sposobu prezentacji graficznych (czytelność i rozmieszczenie znaków, sposób konfiguracji itp.) oraz sprawdzenie reakcji na pojawianie się dodatkowych informacji wizualizowanych w systemie rzeczywistości wzbogaconej.
3 Sposób prezentacji graficznej informacji wyświetlanych w modelu rzeczywistości MODEL SYSTEMU RZECZYWISTOŚCI WZBOGACONEJ ZINTEGROWANY Z OSŁONĄ SPAWALNICZĄ Koncepcja systemu rzeczywistości wzbogaconej jako urządzenia zintegrowanego z osłoną spawalniczą zakłada rozszerzenie funkcji aktualnie stosowanych osłon spawalniczych o takie funkcje dodatkowe, jak: obserwacja otoczenia obszaru spawania, informowanie spawacza o parametrach i warunkach spawania oraz o zagrożeniach środowiskowych, informowanie spawacza o defektach obrabianego materiału [10]. Do budowy modelu wykorzystano następujące podstawowe elementy składowe: mikrokamerę, moduł czujnika (monitorowanie wybranych zagrożeń środowiskowych), układ defektoskopu, wyświetlacz rzeczywistości wzbogaconej (wyświetlacz AR), komputer typu PDA. Diagram przedstawiający zasadnicze elementy systemu rzeczywistości wzbogaconej, przeznaczone do integracji z przyłbicą spawalniczą, przedstawiono schematycznie na rysunku 1. Elementy przeznaczone do integracji na zewnętrznej części przyłbicy spawalniczej lub elementach osprzętu spawalniczego z y x Mikrokamera Układ defektoskopu Moduł czujnika Przyłbica spawalnicza Wyświetlacz AR element przeznaczony do integracji w wewnętrznej części przyłbicy spawalniczej Komputer typu PDA Rys. 1. Zasadnicze elementy systemu rzeczywistości wzbogaconej, przeznaczone do integracji z przyłbicą spawalniczą [11] 3. SPOSOBY PREZENTACJI GRAFICZNEJ W modelu systemu rzeczywistości wzbogaconej, który przeznaczony jest do integracji z przyłbicą spawalniczą, zastosowano dwa rodzaje wyświetlaczy rzeczywistości wzbogaconej: pryzmatyczny i półprzezroczysty (OLED).
4 18 G. Owczarek, G. Gralewicz Dla modelu wyświetlacza pryzmatycznego opracowano wzór interfejsu graficznego, który przedstawiono na rysunku 2. Dane wprowadzane przez użytkownika Obraz z kamery zintegrowanej z przyłbicą Informacja generowana automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika Informacje pojawiające się po zainicjowaniu sygnału z modułu czujników Rys. 2. Wzór interfejsu graficznego Wyświetlany jest obraz zarejestrowany przez kamerę zintegrowaną z przyłbicą oraz następujące informacje: natężenie prądu spawania, temperatura spawanego miejsca, zastosowane oznaczenie filtra spawalniczego, metoda spawania, informacje o zagrożeniach polem magnetycznym, występowaniu defektów, zagrożeniu dymami, pojawieniu się osób lub innych obiektów znajdującymi się w otoczeniu spawacza Interfejs ten umożliwia prezentację 10 elementów. Liczba wyświetlanych informacji zależy od przeprowadzonej wcześniej konfiguracji, co umożliwia ograniczenie liczby wyświetlanych informacji do niezbędnego minimum (informacje uznane za użyteczne w określonych warunkach pracy). Wyniki badań użytkowych oraz konsultacje ze spawaczami, prowadzone równolegle do prac projektowych, wskazały na potrzebę uproszczenia sposobu wyświetlania znaków graficznych. W projekcie interfejsu graficznego, który został zaprojektowany i wykonany głównie dla potrzeb wyświetlacza OLED, zmieniono radykalnie podejście w sposobie, w jaki informacje o środowisku pracy spawacza mogą być prezentowane. Wcześniej założono, że wyświetlane informacje mają odwzorowywać w sposób szczegółowy i jednoznaczny wybrane sytuacje/zagrożenia. Przykładem takiego podejścia było m.in. zastosowanie dwóch różnych znaków graficznych do poinformowania spawacza o osobach postronnych znajdujących się w pobliżu oraz o występowaniu ewentualnych zagrożeń w ruchu ulicznym. Obie informacje (ikony przedstawiające sposób zaprezentowania tych informacji na interfejsie graficznym zaprezentowano na rysunku 3). Rys. 3. Ikony przedstawiające sposób zaprezentowania informacji o osobach postronnych znajdujących się w pobliżu oraz o występowaniu ewentualnych zagrożeń w ruchu ulicznym
5 Sposób prezentacji graficznej informacji wyświetlanych w modelu rzeczywistości 19 Źródłem informacji, na podstawie których mogą być wygenerowane ikony, jest obraz rejestrowany przez kamerę zewnętrzną. Kolejnym przykładem wykorzystania dwóch różniących się wyglądem znaków graficznych do wyświetlenia informacji z tego samego źródła (moduł czujników monitorujących zagrożenia środowiska pracy) są ikony przedstawiające np. ostrzeżenie o zagrożeniach polem magnetycznym oraz zagrożenie oparami i dymami podczas spawania (rys. 4). Rys. 4. Ikony przedstawiające sposób zaprezentowania informacji o zagrożeniach polem magnetycznym oraz zagrożenie oparami i dymami podczas spawania Zasada, zgodnie z którą wyświetlane są znaki graficzne w module wyświetlacza rzeczywistości wzbogaconej, jest w obu przypadkach taka sama. W pierwszej kolejności jest generowana informacja z kamery lub czujnika, następnie informacja ta jest przetwarzana (np. określenie, czy poziom zagrożenia dymami przekracza dopuszczalne wartości), a na koniec generowana jest ikona interfejsu graficznego. We wzorze interfejsu graficznego do wyświetlacza pryzmatycznego, pojawiające się ikony miały wywołać trzy rodzaje reakcji spawacza: przerwanie pracy. Podniesienie przyłbicy spawalniczej i kontrola położenia przewodów (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego narażenia na pole magnetyczne); natychmiastowe przerwanie pracy. Podniesienie przyłbicy spawalniczej i kontrola wzrokowa otoczenia; natychmiastowe przerwanie pracy i ogłoszenie alarmu. Nie można kontynuować pracy. Niezależnie od ilości ikon we wzorze interfejsu graficznego oraz sposobu przetwarzania informacji, reakcje spawacza na pojawiające się informacje można więc podzielić na trzy rodzaje, które ogólnie można określić jako: Uważaj jest to rodzaj ostrzeżenia, które może wiązać się z koniecznością przerwania pracy; Niebezpieczeństwo jest to rodzaj ostrzeżenia, które powinno wiązać się z przerwaniem pracy i koniecznością kontroli otoczenia miejsca spawania (w różnych aspektach, związanych nie tylko z kontrolą położenia przewodów itp.); Bardzo duże niebezpieczeństwo ostrzeżenie wiążące się z koniecznością natychmiastowego przerwania pracy i ewentualnego ogłoszenia alarmu. Każdej z wymienionych reakcji przypisano jeden symbol graficzny. Sposób, w jaki wyświetlane są te symbole, zależy również od gradacji poziomu zagrożenia, o którym one informują. Dla uważaj zaproponowano, aby symbol był wyświetlany w sposób ciągły, tylko w przedziale czasowym, dla którego poziom zagrożenia występuje. Symbol niebezpieczeństwo wyświetla się, migając (okres 1 s). Ponieważ wyświetlenie symbolu powinno wywołać reakcje spawacza polegającą na przerwaniu pracy, zaprzestanie jego wyświetlania powinno wiązać się z koniecznością ręcznego resetu. Symbol bardzo duże niebezpieczeństwo różni się wzorem od dwóch pozostałych
6 20 G. Owczarek, G. Gralewicz i jest wyświetlany w sposób ciągły, a jego wyłączenie wymaga również dokonania ręcznego resetu. Zaproponowane wzory opisanych powyżej symboli przedstawiono w tabeli 1. TABELA 1 Symbole używane we wzorze uproszczonego interfejsu graficznego Lp. Symbol Znaczenie Opis wyświetlania 1 Bardzo duże niebezpieczeństwo 2 Uważaj 3 Niebezpieczeństwo Wyświetlanie stałe w określonych ramach czasowych w stosunku do działania aplikacji obsługującej moduł AR. Zakończenie wyświetlania wymaga dokonania ręcznego resetu. Wyświetlanie stałe w określonych ramach czasowych w stosunku do działania algorytmu sterującego pojawieniem się symbolu w obrazie interfejsu. Wyświetlanie w określonym momencie w stosunku do działania aplikacji obsługującej moduł AR. Miganie, okres 1 s. Zakończenie wyświetlania wymaga dokonania ręcznego resetu. Wyświetlenie konkretnego symbolu wiąże się z wygenerowaniem informacji o przekroczeniu dopuszczalnego progu zagrożenia. Jakie to są wartości i jakie progi należy brać pod uwagę przy opracowaniu algorytmu działania modułu rejestrującego zagrożenia czynnikami zewnętrznymi, jest osobnym zagadnieniem. Jednym z najważniejszych wniosków wynikających z prac konstrukcyjnych nad interfejsem graficznym do zastosowania w modelu systemu rzeczywistości wzbogaconej oraz badaniami prowadzonymi wśród spawaczy jest to, że informacje graficzne prezentowane w module AR zamontowanym w przyłbicy spawalniczej nie powinny odzwierciedlać konkretnych (bardzo szczegółowo określonych sytuacji/zagrożeń), lecz muszą być wskazówką do podjęcia przez użytkownika konkretnych działań. Zastosowany wzór uproszczonego interfejsu graficznego zawiera tylko trzy ikony (symbole), których zadaniem nie jest wskazanie konkretnego zagrożenia, lecz wywołanie właściwej do danej sytuacji reakcji spawacza. Jedyną dodatkową informację, którą postanowiono umieścić w tym wzorze, jest informacja o temperaturze w miejscu spawania (jedno z życzeń użytkowników końcowych). Wzór uproszczonego interfejsu graficznego przedstawiono na rysunku 5. Rys. 5. Wzór uproszczonego interfejsu graficznego
7 Sposób prezentacji graficznej informacji wyświetlanych w modelu rzeczywistości BADANIA Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW METODYKA BADAŃ Dla interfejsu graficznego zaprojektowanego do wyświetlacza pryzmatycznego przeprowadzono badania użytkowe z udziałem uczestników badań (dziewięciu zawodowych spawaczy pracujących przy spawaniu konstrukcji stalowych). Badania miały na celu: ocenę opracowanego wzoru interfejsu graficznego pod kątem czytelności i rozmieszczenia znaków, sposobu konfiguracji itp.); sprawdzenie reakcji spawaczy na pojawianie się informacji wizualizowanych w systemie rzeczywistości wzbogaconej. Ocena wzoru interfejsu graficznego obejmowała trzy zasadnicze elementy: łatwość przeprowadzenia konfiguracji, czytelność znaków graficznych, sposób rozmieszczenia znaków graficznych. Uczestnicy badań dokonywali oceny po samodzielnym przeprowadzeniu konfiguracji i założeniu przyłbicy spawalniczej. Ocena była przeprowadzona w pięciopunktowej skali: 1 bardzo zły, 2 zły, 3 dostateczny, 4 dobry, 5 bardzo dobry. Sprawdzenie reakcji spawaczy na pojawienie się informacji wizualizowanych w systemie rzeczywistości wzbogaconej zostało przeprowadzone w badaniach symulacyjnych. Uczestnik badania wykonywał spawanie łukowe na stanowisku laboratoryjnym z wykorzystaniem modelu przyłbicy spawalniczej z zamontowanym wyświetlaczem rzeczywistości wzbogaconej (rys. 6). Rys. 6. Uczestnik badań podczas badania reakcji na wyświetlanie w module AR dodatkowych informacji
8 22 G. Owczarek, G. Gralewicz Zadaniem uczestnika było rozpoznanie zagrożeń sygnalizowanych poprzez pojawienie się ikon na wyświetlaczu rzeczywistości wzbogaconej. Symbole ikon i reakcje, jakie powinny towarzyszyć pojawieniu się określonej ikony, przedstawiono w tabeli 2. Osoba prowadząca badanie rejestrowała, czy reakcja spawacza na pojawienie się zagrożenia wizualizowanego w systemie rzeczywistości wzbogaconej była prawidłowa. W badaniach z udziałem uczestników nie uwzględniano informacji o występowaniu defektów spawanego materiału. Przystąpienie uczestników do badań nie było poprzedzone specjalnym procesem adaptacyjnym. Spawacze uczestniczący w badaniach musieli jednak dokonać regulacji położenia wyświetlacza oraz ostrości wyświetlanego obrazu. TABELA 2 Symbole ikon i reakcje spawaczy Zagrożenie Symbol graficzny (pojawiający się na wyświetlaczu AR) Symbol Prawidłowa reakcja spawacza Polem magnetycznym PM Przerwanie pracy. Podniesienie przyłbicy spawalniczej i kontrola położenia przewodów Wybuchem W Natychmiastowe przerwanie pracy i ogłoszenie alarmu. Nie można kontynuować pracy Obiektami niepożądanymi w otoczeniu spawacza ONC ONS Natychmiastowe przerwanie pracy. Podniesienie przyłbicy spawalniczej i kontrola wzrokowa otoczenia Natychmiastowe przerwanie pracy. Podniesienie przyłbicy spawalniczej i kontrola wzrokowa otoczenia Dla każdego uczestnika został wprowadzony program symulacyjny, zgodnie z chronometrażem przedstawionym w tabeli 3 oraz przykładem zilustrowanym na rysunku 7. Przedziały czasu, w których ikony sygnalizują symulowane zagrożenie (czas pulsowania ikon), ustalono na: dla zagrożenia polem magnetycznym 2 s; dla zagrożenia obiektami niepożądanymi w otoczeniu spawacza 2 s; dla zagrożenia wybuchem 100 s. Krótki czas pulsowania ikon sygnalizujących zagrożenia polem magnetycznym lub obiektami pojawiającymi się w otoczeniu spawacza wynika z samej natury tych zagrożeń. Czujnik pola magnetycznego umieszczony na uchwycie spawalniczym może zarejestrować krótkotrwałe narażenie, np. w przypadku chwilowego przesunięcia dłoni w kierunku przewodów, w których płynie prąd o wysokim natężeniu. Podobnie może być z zagrożeniem wynikającym z pojawienia się osób lub innych obiektów w otoczeniu spawania. Ten rodzaj zagrożenia może mieć również krótkotrwały charakter (np. przejście osoby za plecami spawacza). Badania przeprowadzone zgodnie z przedstawioną metodyką miały również wykazać, czy relatywnie krótki czas prezentacji graficznej wyświetlanej na wyświetlaczu AR jest wystarczający. Jeśli w obszarze spa-
9 Sposób prezentacji graficznej informacji wyświetlanych w modelu rzeczywistości 23 wania pojawi się zagrożenie wybuchem, to zagrożenia takiego nie należy traktować jako krótkotrwałego. Z tego względu czas pulsowania ikony informującej o tym zagrożeniu ustalono na ciągły. W warunkach wstępnych badań symulacyjnych jest to czas 100 s. TABELA 3 Chronometraż badań z udziałem uczestników Czas pojawienia się ikony od rozpoczęcia spawania Czas aktywacji ikony Rodzaj ikony Uczestnik badań nr 1 Po 60 s 2 s PM Po 100 s 2 s ONC Po 150 s 100 s W Uczestnik badań nr 2 Po 40 s 2 s PM Po 100 s 2 s ONC Po 140 s 100 s W Uczestnik badań nr 3 Po 20 s 2 s PM Po 60 s 2 s ONC Po 120 s 100 s W Uczestnik badań nr 4 Po 20 s 2s PM Po 800 s 2 s ONC Po 140 s 100 s W Uczestnik badań nr 5 Po 60 s 2 s PM Po 80 s 2 s ONC Po 110 s 100 s W Uczestnik badań nr 6 Po 40 s 2 s PM Po 100 s 2 s ONC Po 150 s 100 s W Uczestnik badań nr 7 Po 20 s 2 s PM Po 40 s 2 s ONC Po 60 s 100 s W Uczestnik badań nr 8 Po 60 s 5 s PM Po 110 s 2 s ONC Po 150 s 100 s W Uczestnik badań nr 9 Po 20 s 2 s PM Po 100 s 2 s ONC Po 140 s 100 s W
10 24 G. Owczarek, G. Gralewicz Spawanie Informacja o zagrożeniu polem magnetycznym Spawanie Informacja o zagrożeniu Obiektami niepożądanymi w otoczeniu spawacza Spawanie Informacja o zagrożeniu wybuchem. Natychmiastowe przerwanie pracy i ogłoszenie alarmu. Nie można kontynuować pracy t=0 s T=2s T=2s t=60s t=62s t=120s t=122s t=360s T=100s Rys. 7. Chronometraż badań z udziałem uczestników (przykład) W badaniach użytkowych uproszczonego interfejsu użytkownik nie przeprowadza konfiguracji, dzięki której sam określa zbiór informacji, jakie będą do niego docierały w formie wyświetlanych symboli. Najważniejszą rolą symboli wyświetlanych w interfejsie jest bowiem poinformowanie spawacza o konieczności podjęcia określonego działania. W badaniach tych skoncentrowano się więc na sprawdzeniu reakcji spawacza na pojawienie się wyświetlanego symbolu. Zgodnie z przyjętym projektem nowego interfejsu graficznego, czas wyświetlania symbolu przedstawiającego bardzo duże niebezpieczeństwo jest nieokreślony (po wyświetlaniu tego symbolu wymagane jest dokonanie ręcznego resetu); w opracowanym harmonogramie czas ten jest określony jako. Przygotowano 10 cykli, w których przedziały czasu, w których symbole sygnalizują symulowane zagrożenie, ustalono na: dla uważaj 4 s, dla niebezpieczeństwo 4 s, dla bardzo duże niebezpieczeństwo. Chronometraż badań przeprowadzonych w celu oceny uproszczonego wzoru interfejsu był identyczny w stosunku do chronometrażu badań dla interfejsu dla wyświetlacza pryzmatycznego. Zastosowanie podobnej metody badania daje również możliwość porównania wyników. Jedyną różnicą było wydłużenia czasu wyświetlania ikon z 2 do 4 s. Wydłużenie tego czasu było podyktowane wnioskami z obserwacji po wcześniej przeprowadzonych badaniach użytkowych dla interfejsu pryzmatycznego. 5. BADANIA Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW WYNIKI W tabelach 4 i 5 zestawiono wyniki badań dla obu typów wyświetlaczy. Zestawienie to miało na celu porównanie reakcji na symbole wyświetlane w obu wzorach interfejsów graficznych.
11 Sposób prezentacji graficznej informacji wyświetlanych w modelu rzeczywistości 25 TABELA 4 Wyniki badań z udziałem uczestników Interfejs dla wyświetlacza półprzezroczystego Reakcja uczestnika badań na pojawienie się określonego symbolu (1, 2 lub 3) Uczestnik badania / / cykl /1 +* + + 2/ / / / / /7 + 8/ / / Podsumowanie Interfejs dla wyświetlacza pryzmatycznego Uczestnik badania / / cykl 8 dobrze / / 2 źle 9 dobrze / / 1 źle Dla wszystkich: 27 dobrze / 3 źle 10 dobrze / / 0 źle Reakcja uczestnika badań na pojawienie się określonej ikony (PM, ONC lub W)** PM ONC W Podsumowanie 7 dobrze / / 2 źle 5 dobrze / / 4 źle Dla wszystkich: 19 dobrze / 8 źle 7 dobrze / / 2 źle * Znak + oznacza prawidłową reakcję (dobrze); oznacza brak reakcji (źle); ** Symbole ikon PM, ONC i W odpowiadają odpowiednim zagrożeniom: polem magnetycznym, zagrożeniom od tzw. obiektów niepożądanych i zagrożeniu wybuchem
12 26 G. Owczarek, G. Gralewicz TABELA 5 Wyniki badań z udziałem uczestników Ikona Reakcje uczestników badań Symbol Reakcje uczestników badań Wszystkie Wszystkie W 3 ONC 2 PM 1 6. WNIOSKI Przeprowadzone badania użytkowe dla wzoru interfejsu graficznego do wyświetlacza pryzmatycznego w układach rzeczywistości wzbogaconej przeznaczonych do
13 Sposób prezentacji graficznej informacji wyświetlanych w modelu rzeczywistości 27 prowadzenia prac spawalniczych wskazują na dwa najważniejsze obszary, które należy uwzględnić podczas projektowania tego typu interfejsów: konieczność indywidualnego rozplanowania położenia znaków graficznych / ikon; najważniejszą informacją wizualizującą zagrożenia powinna być informacja o zagrożeniu wybuchem. Pozostałe informacje mogą pojawiać się jedynie chwilowo przez czas ustalony przez użytkownika w procesie konfiguracji interfejsu. Sposoby prezentacji graficznej w układach rzeczywistości wzbogaconej zintegrowanych przyłbicami spawalniczymi będą rozwijać się w zależności od zastosowanych wyświetlaczy. Wyniki badań zaprezentowane w niniejszej pracy dotyczyły aktualnie dostępnych wyświetlaczy pryzmatycznych i półprzezroczystych. Aktualnie pojawiają się jedynie w fazie prototypów przezroczyste wyświetlacze AR, umożliwiające projekcje obrazów bezpośrednio przed oczami użytkownika. Zestawienie wyników badań z udziałem uczestników przedstawione w tabelach 4 i 5 wskazują, że zmiana podejścia w sposobie prezentacji informacji wyświetlanej w module AR interfejs zaprojektowany do wyświetlacza półprzezroczystego jest właściwa. Spawacze wykonujący swą pracę są skoncentrowani głównie na przebiegu procesu spawania. Informacje dodatkowe powinny więc ograniczać się do niezbędnego minimum, a ich interpretacja powinna być związana z podjęciem określonych działań. Podziękowania Publikacja przygotowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach II etapu programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, dofinansowywanego w latach w zakresie projektu badawczo-rozwojowego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. LITERATURA 1. Caudell T.P., Mizell D.W., Res.&Technol., Boeing Comput. Services, Seattle, WA, Augmented reality: an application of heads-up display. 2. Kalkusch M., Lidy T., Knapp M., Reitmayr G., Kaufmann H., Schmalstieg D.: Structured Visual Markers for Indoor Pathfinding Proceedings of the First IEEE International Workshop on ARToolKit (ART02), Bełczyk S., Szylar M.: Rozszerzona rzeczywistość, Materialy AGH, Fundamentals of wearable computer and augmented reality. Edited by Woodrow Barfield and Thomas Caudell, Lawerence Erlabum Associaes, Sutherland I.E.: AFIPS'68 (Fall, part I), Proceedings of the December 9-11, A head-mounted three dimensional display. 6. Raport z realizacji zadania badawczego 1.A.06: Badanie percepcji wizualnych sygnałów ostrzegawczych generowanych metodą rzeczywistości wzbogaconej celem ich optymalizacji, CIOP-PIB, Warszawa, 2004.
14 28 G. Owczarek, G. Gralewicz 7. Dźwiarek M., Holejko K., Nowak R., Czrnecki T.: Koncepcja urządzenia ostrzegawczego z wykorzystaniem systemu rzeczywistości wzbogaconej, Pomiary Automatyka Robotyka 3/2005, s Reinhart G.: A camera-based support system with augmented reality functions for manual tasks in radioactive production environments, Production Engineering Volume: 2, Issue: 2, June 2008, pp Paelke V., Sester M.: Augmented paper maps: Exploring the design space of a mixed reality system, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume: 65, Issue: 3, May 2010, pp Owczarek G.: Badania defektów elementów spawanych z wykorzystaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów, Przegląd Spawalnictwa, 5/2013, s Owczarek G.: Raport z realizacji zadania badawczego V.B.09, Warszawa, Owczarek G.: Nowe technologie w spawalniczych środkach ochrony oczu i twarzy, Promotor, 10/2012, s Rękopis dostarczono dnia r. GRAPHIC INTERFACES USED IN AUGMENTED REALITY SYSTEMS FOR WELDING WORKS Grzegorz OWCZAREK Grzegorz GRALEWICZ ABSTRACT Augmented reality systems due to its possibility of putting to the field of vision an additional and computer generated information are also useful at work processes, especially in technically advanced eye protectors/eye protection equipment. The basic issue during designing this types of systems is a project of graphic interface. In this work an example of designing this kind of interfaces for AR systems integrated with welding visor is presented. The method and form of displaying information cannot disturb an observation of welding area through automatic welding filter. For designed graphic interfaces, there were done research in order to evaluate the method of presenting graphics (readability and placing marks, the method of configuration etc.) and checking the users reactions on appearing an additional visual information in Augmented Reality Systems. The evaluation of method of presenting graphics was carried out in a survey. Checking the reaction was made by simulation entering random information displayed in AR system during welding works. The research results allows to verify project of graphic interfaces designed for AR system integrated with welding helmet. Keywords: welding shield, augmented reality, graphical interfaces
15 Sposób prezentacji graficznej informacji wyświetlanych w modelu rzeczywistości 29 Dr inż. Grzegorz OWCZAREK absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Obecnie pracownik CIOP-PIB Kierownik Pracowni Ochron Oczu i Twarzy. Dr inż. Grzegorz GRALEWICZ absolwent Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, od 2003 r. pracuje w CIOP-PIB. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.
16 30 G. Owczarek, G. Gralewicz
Wytyczne do konstrukcji osłon spawalniczych z wbudowanym modułem rzeczywistości wzbogaconej
Wytyczne do konstrukcji osłon spawalniczych z wbudowanym modułem rzeczywistości wzbogaconej dr inż. Grzegorz Owczarek, CIOP-PIB 2013 r. Spis treści 1 Wytyczne ogólne 2 1.1 Koncepcja osłony spawalniczej
Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE
Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl
INTERACTIVE ELECTRONIC TECHNICAL MANUAL FOR MACHINERY SYSTEMS WITH THE USE OF AUGMENTED REALITY
Mgr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska INTERAKTYWNA DOKUMENTACJA MASZYN I URZĄDZEŃ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI
RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE
RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji
RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE
RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? Raion Basic MES System Andon & OEE RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca
OCENA PRZEPUSZCZANIA ŚWIATŁA DLA SZYB STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM
Grzegorz OWCZAREK Grzegorz GRALEWICZ OCENA PRZEPUSZCZANIA ŚWIATŁA DLA SZYB STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM STRESZCZENIE W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań współczynników przepuszczania
AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD
mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,
Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.
Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi
METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH
Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury
Paweł PTAK Politechnika Częstochowska, Polska Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Wstęp Temperatura należy do grupy podstawowych wielkości fizycznych. Potrzeba pomiarów
ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH
Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND
Mobilne Aplikacje Multimedialne
Mobilne Aplikacje Multimedialne Technologie rozszerzonej rzeczywistości Krzysztof Bruniecki Rozszerzona rzeczywistość W odróżnieniu od rzeczywistości wirtualnej użytkownik NIE jest całkowicie zanurzony
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych
PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne
OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Rafał SROKA OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA Streszczenie. W
przedmiot specjalnościowy przedmiot obowiązkowy polski szósty
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
Spawanie w osłonie wiedzy
XV POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Spawanie w osłonie wiedzy Gdańsk-Sobieszewo, 17 październik 2013 ArcQuality Zaawansowany system wspomagający zarządzanie jakością
RAPORT. Gryfów Śląski
RAPORT z realizacji projektu Opracowanie i rozwój systemu transportu fluidalnego w obróbce horyzontalnej elementów do układów fotogalwanicznych w zakresie zadań Projekt modelu systemu Projekt automatyki
Ergonomia w projektowaniu środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w celu poprawy komfortu i wydajności pracy
Ergonomia w projektowaniu środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w celu poprawy komfortu i wydajności pracy Grażyna Bartkowiak Anna Dąbrowska Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB Pracownia Odzieży Ochronnej
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina
Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej
Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych Ćwiczenie 4 Filtracja sygnałów dyskretnych 1. Opis stanowiska Ćwiczenie jest realizowane w
Opis Przedmiotu Zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji technicznej modułowego stalowego wielopoziomowego parkingu o konstrukcji
TAK, WYMAGA NIE WYMAGA
Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA
Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło
Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło LATO 2007 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika 1 UCD - User Centered Design 1) User Centered Design Projekt Skoncentrowany
Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych
Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w
MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200
INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-15 MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM
EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej.
Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej. I. Wyświetlacz przedni. 1. Informacje prezentowane podczas przejazdu na trasie. Wyświetlacz przedni prezentuje oznaczenie
PROJEKTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH za pomocą programu komputerowego SMC-PneuDraw 2.8
INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-16 PROJEKTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH za pomocą programu komputerowego SMC-PneuDraw 2.8 Koncepcja i opracowanie: dr
Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3
Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1
ZESTAW DO NAUKI SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO
ZESTAW DO NAUKI SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO Widok ogólny zestawu SOLDAMATIC jest pierwszym edukacyjnym symulatorem spawania, który stosuje wirtualny sposób nauki. Uczeń pracuje wirtualnie w prawdziwym środowisku,
KOMPUTEROWA ANALIZA PRACY UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH WYKORZYSTANYCH W PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM
Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 KOMPUTEROWA ANALIZA PRACY UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH WYKORZYSTANYCH W PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM Marek Ścibisz, Piotr Ścibisz Katedra Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy
UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku
UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:
DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO
Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane
1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów
Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji
APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA MASZYNY INDUKCYJNEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 2015 Damian BURZYŃSKI* Leszek KASPRZYK* APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA
Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)
Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia
Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D
Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D dr inż. Marcin Jachowicz, CIOP-PIB 2016 r. Na wielu stanowiskach pracy, na których występuje ryzyko urazu głowy
WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA
WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA Ryszard WOJCIK 1, Norbert KEPCZAK 1 1. WPROWADZENIE Procesy symulacyjne pozwalają prześledzić zachowanie
Nowe rozwiązania w układach sterowania firmy Tester
Nowe rozwiązania w układach sterowania firmy Tester Świebodzice 05.07.2017 Firma TESTER SP. Z O.O. realizuje aktualnie projekt pt. Wprowadzenie na rynek nowoczesnych układów sterowania dzięki zastosowaniu
BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Mikołaj KSIĄŻKIEWICZ* BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych prostownika
Dodatek do instrukcji obsługi
Dodatek do instrukcji obsługi Alarm kontaktowy Lift Guard First Edition Second Printing Part No. 1278541GTPO Dodatek do instrukcji obsługi System alarmu kontaktowego Lift Guard System alarmu kontaktowego
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: Projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PROJEKT INŻYNIERSKI Engineer s project
Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS
Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, cel i zastosowania mechatroniki Urządzenie mechatroniczne - przykłady
Stabilis Monitoring. 1/9
1/9 Maksymalizacja czasu pracy maszyn i kontrola procesów produkcji. Do czego służy? umożliwia zbieranie danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z maszyn, urządzeń, automatyki przemysłowej oraz systemów
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu
BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium BHP w spawalnictwie Health and safety in welding Forma studiów:
1/2019/2020 j. polski. 2/2019/2020 j. angielski. 3/2019/2020 j. niemiecki. 4/2019/2020 wiedza o kulturze. 5/2019/2020 historia
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RADOMIU PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA TECHNIKUM CZTEROLETNIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 NUMER PROGRAMU ZAJĘCIA EDUKACYJNE 1/2019/2020
Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.
14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for
INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19.
PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA 2018-2022 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2018/19 Semestr I stęp do matematyki 20 20 z oc. 3 Podstawy programowania* 20 45 65 z oc. /E 6
XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy..
XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. Historia XTrack Oprogramowanie szyte na miarę XTrack to ponad 10
Spis treści. Analiza Ryzyka Instrukcja Użytkowania
Maj 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawy prawne... 4 3. Zasada działania programu... 6 4. Zgodność z analizą zagrożeń... 7 5. Opis programu... 8 5.1. Menu Górne... 9 5.2. Status... 10 5.3.
Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32
Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Podsumowanie wyników ankiety
SPRAWOZDANIE Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia dla kierunku Informatyka dotyczące ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po ukończeniu studiów w roku
INSTRUKCJA LABORATORYJNA
WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 1 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: RYSUNEK
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling
Formułowanie wymagań dotyczących wyposażenia bezpieczeństwa wykorzystującego technikę RFID
Formułowanie wymagań dotyczących wyposażenia bezpieczeństwa wykorzystującego technikę RFID Tomasz Strawiński Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Tematyka Struktura urządzenia ochronnego
088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF
088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................
SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.
Szybkie prototypowanie w projektowaniu mechatronicznym
Szybkie prototypowanie w projektowaniu mechatronicznym Systemy wbudowane (Embedded Systems) Systemy wbudowane (ang. Embedded Systems) są to dedykowane architektury komputerowe, które są integralną częścią
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy : MCPS.ZP/KBCH/351-16/2019/U Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum Polityki
System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny
System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH
PLANY I PROGRAMY STUDIÓW
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STUDY PLANS AND PROGRAMS KIERUNEK STUDIÓW FIELD OF STUDY - ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING Studia
WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2
WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa
Lista zadań nr 5. Ścieżka projektowa Realizacja każdego z zadań odbywać się będzie zgodnie z poniższą ścieżką projektową (rys.
Sterowanie procesami dyskretnymi laboratorium dr inż. Grzegorz Bazydło G.Bazydlo@iee.uz.zgora.pl, staff.uz.zgora.pl/gbazydlo Lista zadań nr 5 Zagadnienia stosowanie skończonych automatów stanów (ang. Finite
EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG
EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00
INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020.
PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA 2019-2023 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 Semestr I stęp do matematyki 20 20 zal z oc. 3 Podstawy programowania* 20 45 65 zal z
NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE PODSTAWY
PIOTR PAWEŁO NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATCZNE PODSTAW ĆWICZENIA LABORATORJNE Układy elektropneumatyczne Materiały przeznaczone są dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki kopiowanie,
VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl
VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń
Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika
Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)
Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów
Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.
Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław 18.11.2009 r. SIMPLE.APS Zlecenie produkcyjne: pochodzące z zewnętrznych systemów ERP dane o zleceniach produkcyjnych posiadających przypisane
Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton. Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP
Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP Dariusz Bolingier, Krzysztof Dobiech Zakład Elektronicznych
Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)
Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości
INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19.
PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA 2018-2022 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2018/19 Semestr I stęp do matematyki 20 20 z oc. 3 Podstawy programowania* 15 30 45 z oc. /E
XVIII Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne
XVIII Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne W dniu 13.10.2017 odbyło się XVIII Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe
Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie
Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie
Dr hab. inż. Jan Staszak. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
Automatyka i metrologia
Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR
TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz
SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU W SYMULATORZE BESKID - 3
Marek Ł. GRABANIA SYSTEM PREZENTACJI W SYMULATORZE BESKID - 3 Streszczenie: W artykule omówiony został system prezentacji obrazu w symulatorze do szkolenia załóg czołgów. Podane zostały jego podstawowe
Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.
Uchwała Nr 17/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej, prowadzonych
POLITECHNIKA WARSZAWSKA BIOTECHNOLOGICZNYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA BIOTECHNOLOGICZNYCH PROCESS DESIGNING Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski, sem. 7 Ludwik Synoradzki laboratorium komputerowe, Agnieszka Gadomska- 15 h 15 h laboratorium projektowe
Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API
Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów
XIII International PhD Workshop OWD 2011, October 2011 METODA REEINGINEERINGU ORGANIZACJI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA PROCESÓW BIZNESOWYCH
XIII International PhD Workshop OWD 2011, 22 25 October 2011 METODA REEINGINEERINGU ORGANIZACJI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA PROCESÓW BIZNESOWYCH METHOD OF REEINGINEERING ORGANIZATION USING BUSINESS PROCESS
Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka
Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Kandydat na te studia musi posiadac kompetencje inŝynierskie (tzn. tytuł zawodowy inŝyniera) oraz kwalifikacje,
Stabilis Smart Factory
1/9 Optymalizacja procesów biznesowych, oszczędności, zwiększenie produkcji i redukcja działań personelu Do czego służy? to już w pełni inteligentna fabryka. Zawiera wszystkie funkcjonalności dostępne
Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)
Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w
Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania
Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Rozwój systemów technicznych Funkcje operacyjne Dostarczanie energii Wprowadzanie danych sterujących Generacje systemów technicznych prymitywny
Automatyka i Robotyka II stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne. Automatyka Przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Komputerowe systemy pomiarowe Computer-Based Measurement Systems A. USYTUOWANIE
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 3. FILTROWANIE ADRESÓW IP
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Filtrowanie adresów IP umożliwia użytkownikowi
Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP
Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za