TECHNIKI POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI W PROCESIE OPRACOWANIA PRODUKTU 1 AUGMENTED REALITY TECHNIQUES IN PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS
|
|
- Stanisława Wojciechowska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Mgr inż. Marcin JANUSZKA, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska TECHNIKI POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI W PROCESIE OPRACOWANIA PRODUKTU 1 Streszczenie: W artykule przedstawiono system do wspomagania prac projektowo-konstrukcyjnych w ramach różnych etapów procesu opracowania produktu (środka technicznego): projektowania koncepcyjnego, projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologicznego oraz opracowania różnorodnych nowoczesnych dokumentacji. System bazuje na metodzie wizualizacji wykorzystującej techniki tzw. poszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality, AR). Poszerzona rzeczywistość pozwala łączyć komputerowo generowany świat wirtualny ze światem rzeczywistym w taki sposób aby stanowiły one jedno zsyntezowane środowisko. Wykorzystanie nowoczesnych technik wizualizacji tj. AR w procesie opracowania produktu pozwala na znaczne zwiększenie efektywności tego procesu. AUGMENTED REALITY TECHNIQUES IN PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS Abstract: This paper describes a system aiding a design work in the different stages of the product development process: conceptual design, constructional design, technological design and development of a modern documentation. The system is based on the method of visualization using an augmented reality techniques. Augmented reality allows to combine a computer generated virtual world with a real world in such a way that they appear as one environment. Using advanced visualization techniques such as AR in the product development process can significantly increase the efficiency of this process. 1. WPROWADZENIE We współczesnym świecie stawianych jest wiele wymagań dla rynku, który powinien oferować klientom zaspokojenie ich potrzeb, w jak najkrótszym czasie i po możliwie najniższej cenie. Duży wpływ na koszty ma projektant. Niewłaściwie przyjęte założenia lub błędne decyzje wymagają zawsze wprowadzenia zmian projektowych. Zmiany mogą być przeprowadzane na różnych etapach opracowania produktu (przyszłego środka technicznego). Im później ma to jednak miejsce tym bardziej ograniczają się możliwości ich wprowadzenia i rosną koszty ich wprowadzenia. Dlatego im projektant będzie miał dostęp do wydajniejszych metod i środków wspomagania tym jego decyzje będą trafniejsze, a tym samym ograniczona zostanie konieczność wprowadzania zmian projektowych. Obecnie w każdym nowoczesnym biurze projektowo-konstrukcyjnym mamy do czynienia z technikami komputerowymi. Większość czynności realizowanych podczas procesu projektowo-konstrukcyjnego może być wspomagana komputerowo [2]. Inżynier ma do dyspozycji wiele systemów wspomagających wszystkie fazy rozwoju środka technicznego: począwszy od koncepcji, poprzez konstrukcję i technologię, normowanie prac i zapotrzebowania materiałowego, planowanie i generowanie programów na urządzenia sterowane numerycznie, a kończąc na zarządzaniu przedsiębiorstwem. Konieczność skrócenia czasu opracowania produktu wymusza działania, których celem jest automatyzacja poszczególnych faz rozwoju tego produktu. Automatyzacja może być osiągnięta poprzez komputerową integrację danych, czyli przy wykorzystaniu metod i narzędzi komputerowych [2]. Przez ostatnie kilkanaście lat na świecie i w kraju badania prowadzone nad metodami wizualizacji podczas projektowania i konstruowania w różnych etapach rozwoju produktu dotyczyły głównie techniki wirtualnej rzeczywistości. Wyniki badań w tym 1 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach jako projekt badawczy. 1
2 zakresie prezentują liczne zagraniczne oraz krajowe jednostki naukowe. W ostatnich latach podejmowane są próby wspomagania różnych etapów procesu opracowania produktu poprzez zastosowanie technik tzw. poszerzonej (rozszerzonej lub wzbogaconej) rzeczywistości (ang. augmented reality, AR). Coraz bardziej powszechne zainteresowanie technikami poszerzonej rzeczywistości wiąże się z korzyściami jakie one ze sobą niosą przede wszystkim możliwością dodania do tego, co odbieramy własnymi zmysłami, informacji płynących z komputera [1]. Zamiast całkowicie zastąpić świat otaczający człowieka sztucznym wirtualnym światem (jak ma to miejsce w przypadku np. wirtualnej rzeczywistości), AR umożliwia wzbogacenie tego świata poprzez dodanie potrzebnych informacji i wiedzy, które mogą zwiększyć pewność działania człowieka. Nowoczesne techniki wizualizacji, jak poszerzona rzeczywistość pozwalają przedstawiać świat wirtualny w sposób niezwykle intuicyjny np. w postaci trójwymiarowej z możliwością oglądania przedmiotów z dowolnej perspektywy, o teksturach nieodróżnialnych od rzeczywistych tekstur realnych przedmiotów, w dowolnej skali [4]. 2. BUDOWA SYSTEMU POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI W przypadku systemów bazujących na technologii poszerzonej rzeczywistości istotny jest wybór optymalnych rozwiązań sprzętowych, w zależności od przeznaczenia danego systemu. Warunkiem prawidłowego przestrzennego powiązania świata rzeczywistego z wirtualnym w systemach AR jest precyzyjne śledzenie pozycji oraz ułożenia głowy lub oczu obserwatora. W większości wypadków nie ma potrzeby śledzenia położenia i orientacji całego ciała. Wśród interfejsów śledzących dla systemów AR wyróżniamy interfejsy śledzące głowę użytkownika tj. [1]: mechaniczne, bezwładnościowe, magnetyczne, akustyczne, optyczne, hybrydowe (będące połączeniem co najmniej dwóch podstawowych układów śledzących) oraz interfejsy śledzące oko użytkownika tj. optyczne, elektryczne, elektromagnetyczne. Równie istotna, jak zagadnienie śledzenia, jest odpowiednia wizualizacja danych. Działanie systemu AR polega na dodaniu do tego, co obserwujemy za pomocą oczu, pewnych dodatkowych, generowanych przez komputer elementów. Istnieje wiele sposobów prezentowania użytkownikowi systemów AR komputerowo generowanych, wirtualnych danych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich wyświetlaczy tj. [1]: wyświetlacze montowane na głowie (ang. Head Mounted Display, HMD), wyświetlacze trzymane w rękach (ang. Hand Held Display, HHD), wyświetlacze montowane na wysięgnikach (ang. Binocular Omni-Orientation Monitor, BOOM), a nawet standardowych monitorów lub projektorów, możemy pokazać to, czego normalnie nie widać. Wybór odpowiedniego systemu śledzącego oraz wyświetlacza jest uzależniony od potrzeb użytkownika oraz tego, jakie możliwości daje i jakie ograniczenia posiada dany typ urządzenia [1]. Podstawowe komponenty sprzętowe dla opracowanego w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej systemu AR wspomagającego projektantów i konstruktorów, w trakcie realizacji procesu opracowania produktu to (rys. 1): komputerstacja robocza CAD, wyświetlacz nagłowny (ang. Head Mounted Display, HMD) I-glasses i-3pc 3D, optyczny system śledzący wykorzystujący kamerę internetową Logitech HD Webcam C910 oraz zestaw drukowanych markerów. Do wyświetlacza HMD przymocowana jest kamera. Kamera rejestruje obraz świata otaczającego użytkownika systemu i przesyła zarejestrowane obrazy do komputera. Za pomocą wyświetlacza HMD możliwe jest natomiast dostarczenie użytkownikowi zsyntezowanego obrazu obrazu środowiska rzeczywistego pochodzącego z kamery, wzbogaconego o komputerowo wygenerowane obiekty wirtualne. W wykorzystywanym systemie śledzącym istotną rolę odgrywa specjalistyczne oprogramowanie ARToolKit oraz BuildAR [6]. Oprogramowanie to bazuje na technice 2
3 komputerowej analizy obrazu, która wykorzystywana jest w procesie precyzyjnego nakładania modeli w czasie rzeczywistym na obrazy świata rzeczywistego (z kamery). Do prawidłowego nakładania komputerowo generowanych obiektów na obraz świata rzeczywistego zastosowane oprogramowanie wykorzystuje drukowane markery i wyświetlacz HMD z kamerą. Szczegółowo proces nakładania obiektów wirtualnych na obraz świata rzeczywistego autor przedstawia m.in. w [4] i [5] Rys. 1 Komponenty systemu AR 3. SYSTEM AR W PROCESIE OPRACOWANIA PRODUKTU Poszerzona rzeczywistość może stanowić doskonałe narzędzie wspomagające projektantów i konstruktorów w pracy, w ramach różnych etapów procesu opracowania produktu [4][5]. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały możliwości zastosowania opracowanego w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej systemu poszerzonej rzeczywistości. 3.1 Zastosowanie AR w projektowaniu koncepcyjnym W jednym z pierwszym etapów opracowania produktu tj. projektowaniu koncepcyjnym kreowane oraz prezentowane są pomysły. Kreowanie pomysłów następuje najczęściej w wyniku komunikacji bezpośredniej z występowaniem dwóch typów myślenia: asocjacyjnego (skojarzeniowego) i logicznego. W takim przypadku odpowiednia wizualizacja pomysłów (tzw. myślenie wizualne) odgrywa istotną rolę. Pomysły często powstają lub są omawiane w trakcie licznych rozmów prowadzonych pomiędzy projektantami oraz klientem. W trakcie prezentacji przez projektantów pewnych propozycji rozwiązań klient często nie ma odpowiedniego wyobrażenia o przyszłym produkcie oraz jego funkcjonalności, szczególnie jeżeli ma do czynienia wyłącznie z płaskimi szkicami na papierze lub monitorze komputera, których nie jest w stanie zrozumieć ze względu na brak pewnej wiedzy. Zarówno dla projektanta jak i dla klienta istotne jest z aby jeden rozumiał drugiego. Omawianie rozwiązań z klientem wspomagane technikami AR (rys. 2) pozwalającymi na przestrzenną wizualizację pomysłów może usprawnić współpracę projektanta z tym klientem oraz wyeliminować nieporozumienia pomiędzy nimi. Poszerzona rzeczywistość pozwoli lepiej zaprezentować pomysły (koncepcje) i intencje projektantów klientowi, który często posiada mniejszą wiedzę w danej dziedzinie. Prezentacja trójwymiarowych modeli o małym stopniu uszczegółowienia (z jakimi mamy 3
4 do czynienia na tym etapie procesu opracowania produktu) nie zawsze jest wystarczająca do prawidłowego zrozumienia i postrzegania pomysłów prezentowanych przez projektantów. Istotna jest potrzeba prezentowania przyszłego środka technicznego, w taki sposób, aby klient miał możliwość zobaczenia, jak będzie on wyglądał i działał w przyszłym otoczeniu (środowisku). W ten sposób można zaprezentować koncepcję np. wariantów wyposażenia, czy ergonomicznego rozmieszczenia elementów wewnątrz kokpitu. Różne rozwiązania koncepcyjne mogą być prezentowane klientowi, który bierze udział w procesie koncypowania, a po uzyskaniu i uwzględnieniu jego uwag w szybki sposób zmodyfikowane i ponownie zaprezentowane. Rys. 2 Prezentacja klientowi koncepcji produktu (myśliwca) oraz wariantów wyposażenia (uzbrojenia) System poszerzonej rzeczywistości może służyć projektantom lub grupie projektowej podczas sesji burzy mózgów do efektywniejszego wyboru rozwiązania optymalnego z grona potencjalnych rozwiązań. Dla podjęcia prawidłowej decyzji i oceny koncepcji bardzo często istotne jest odpowiednie przedstawianie (wizualizacja) danego projektu. Dzięki nowoczesnym systemom wizualizacji możliwe jest zwiększenie czytelności projektowanych układów. Projektowane układy mają bardzo często pewien związek z innymi istniejącymi już w otaczającym nas świecie obiektami lub układami, są elementami składowymi większych układów lub działają w ich otoczeniu. Wykorzystanie poszerzonej rzeczywistości daje nam możliwość efektywnej oceny projektu koncepcyjnego w odniesieniu do układów rzeczywistych poprzez wizualizację trójwymiarowych obiektów nałożonych na obiekty rzeczywiste. W ten sposób można do dalszego rozwoju dokonać wyboru rozwiązania optymalnego np. przeprojektowywanych przycisków i przełączników deski rozdzielczej samochodu. Różne koncepcje w postaci wirtualnych modeli wyświetlane mogą być w miejscu istniejącej rzeczywistej deski rozdzielczej samochodu w celu porównania i oceny np. pod kątem ergonomii i estetyki. 3.2 Zastosowanie AR w projektowaniu i konstruowaniu W procesach projektowo konstrukcyjnych wynik projektowania jest bezpośrednio zależny od posiadanej wiedzy. Aby polepszyć pracę zespołów projektowo-konstrukcyjnych należy dać tym zespołom narzędzia które pozwolą im identyfikować, zapisywać, pielęgnować i w szczególności stosować wiedzę. Odpowiednia wiedza jest podstawą, aby właściwie zaprojektować niezawodny środek techniczny. Istotny jest efektywny sposób przekazywania tej wiedzy projektantowi. Przeglądanie danych z bazy danych, niezbędnych dla projektanta w trakcie pracy również może odbywać się właśnie w trybie AR (rys. 3). System AR powinien umożliwiać wyświetlanie informacji w postaci opisów, schematów, tabel, wykresów, zdjęć, animacji, filmów wzbogacanych informacjami głosowymi. Dane takie mogą być powiązane z trójwymiarowymi modelami istniejących 4
5 rozwiązań konstrukcyjnych, których dane te dotyczą. Informacje wyświetlane wokół użytkownika systemu powinny być przydatne w trakcie realizacji przez niego prac projektowo-konstrukcyjnych. Projektant chcąc dobrać istniejący układ napędowy do projektowanego pojazdu może np. zapoznać się z tabelami oraz opisami istniejących i zapisanych w bazie rozwiązań konstrukcyjnych, obejrzeć trójwymiarowy model danego rozwiązania, a po zaakceptowaniu wyeksportować go do projektu realizowanego w systemie CAx. Wyeksportowane wirtualne modele można użyć w procesie cyfrowego prototypownia produktu. a) c) b) Rys. 3. Przegląd z bazy danych istniejących rozwiązań stosowanych w robotach mobilnych: a) analiza silników, b) analiza układu zawieszenia, c) zapoznanie się z wykrytymi na etapie eksploatacji wadami istniejącego rozwiązania Dalej idącą formą wspomagania projektanta i konstruktora jest integracja systemu AR z systemem doradczym oraz systemem CAx (rys. 4). System AR mógłby wyświetlać projektantowi podpowiedzi (np. propozycje rozwiązań konstrukcyjnych, wskazówki dotyczące doboru cech konstrukcyjnych projektowanego układu) pochodzące z systemu wspomagania podejmowania decyzji (systemu doradczego). Rozwiązania sugerowane przez system doradczy, w postaci modeli 3D mogą być wyeksportowane do systemu CAD. Warunkiem jest ich dostępność w bazie danych zawierającej modele elementów lub pewnych większych układów. Wyeksportowane modele mogą zostać użyte w procesie opracowania nowego produktu (zmodyfikowane, rozbudowane), a po zakończeniu procesu projektowo-konstrukcyjnego ponownie wyświetlone w trybie AR w celu dokonania niezbędnych ocen i analiz. 5
6 Rys. 4 Działanie systemu AR zintegrowanego z systemem doradczym oraz systemem klasy CAx Systemy bazujące na technikach poszerzonej rzeczywistości stwarzają możliwość efektywnej wizualizacji w trakcie różnych etapów procesu konstruowania (modelowania, optymalizacji, symulacji). Obecnie opracowywane są projekty coraz bardziej skomplikowanych układów, co coraz bardziej utrudnia możliwość wyobrażenia sobie, jak będzie funkcjonować i wyglądać wytwór i jego różne podsystemy składowe także osobom biorącym udział w procesie jego rozwoju (głównie projektantom i konstruktorom). W przypadku oceny opracowanego rozwiązania przez grupę projektantów dzięki zastosowaniu systemu AR, każdy z projektantów ma możliwość oglądania efektów pracy w trybie AR w intuicyjny sposób, ze swojej perspektywy oraz w dowolnej skali (w tym 1:1). Wizualizacja w trybie AR daje możliwość zmiany perspektywy patrzenia na wyświetlany trójwymiarowy model. Możliwa jest zmiana położenia użytkownika względem statycznie umiejscowionego wirtualnego modelu, jak i odwrotne działanie - poruszanie modelem przy braku zmiany położenia użytkownika. Każdy z użytkowników ma widok na model ze swojej własnej perspektywy oraz ma możliwość interakcji (także manipulowania położeniem i orientacją) z wyświetlanymi obiektami. Stwarza to możliwość lepszego zrozumienia proponowanych w projekcie rozwiązań i pozwoli skrócić czas podejmowania decyzji. Poszerzona rzeczywistość może zostać wykorzystana przez projektanta do wizualizacji efektów swoich prac projektowo-konstrukcyjnych w postaci modeli 3D (rys. 5) lub symulacji (np. kinematycznej) celem weryfikacji wykonanej pracy. 6
7 Rys. 5 Wizualna analiza w trybie AR opracowanego projektu reduktora W niektórych przypadkach wykorzystanie systemu AR może usprawnić proces oceny danego rozwiązania (np. weryfikację wymiarową). Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy sprawdzić czy opracowane rozwiązanie małego robota mobilnego gwarantuje, że wjedzie on po rampie wjazdowej i zmieści się w przestrzeni ładunkowej dużego robota transportowego (rys. 6). Wykorzystanie systemu AR eliminuje konieczność dokonania pomiarów i pewnych obliczeń, a oceny możemy dokonać wzrokowo, w prosty sposób. Zastosowanie AR często ogranicza konieczność opracowania czasochłonnych modeli otoczenia (nawet uproszczonych) projektowanego obiektu, gdyż weryfikacji możemy dokonać z wykorzystaniem fizycznie istniejącego obiektu. Rys. 6 Weryfikacja możliwości wjazdu projektowanego robota inspekcyjnego do przestrzeni ładunkowej rzeczywistego robota transportowego 3.3 Zastosowanie AR w projektowaniu technologicznym Techniki wirtualne mogą znacząco usprawnić działania projektantów odpowiedzialnych za m.in.: projektowanie procesów i systemów wytwarzania oraz montażu przyszłego środka technicznego, projektowanie urządzeń technologicznych niezbędnych do wytworzenia produktu, projektowanie rozmieszczenia tych urządzeń na hali produkcyjnej oraz analizę ergonomii stanowisk pracy [3]. W systemach produkcyjnych często dokonywane są zmiany (tj. zmiana istniejących maszyn na inne) lub uzupełnienie parku maszynowego o nowe maszyny. W takiej sytuacji 7
8 projektant wspomagany systemem AR może przemieszczając się po hali produkcyjnej wizualizować brakujące maszyny. Możliwe jest także zastępowanie istniejących rzeczywistych maszyn innymi wirtualnymi maszynami. W ten sposób możliwe jest planowanie rozmieszczenia maszyn lub analiza założeń i ograniczeń dla maszyn dodawanych do systemu wytwórczego. Wykorzystanie poszerzonej rzeczywistości pozwala w sposób zbliżony do rzeczywistości wizualizować całe linie lub gniazda produkcyjne oraz symulować ich działanie łącznie z efektami dźwiękowymi na tle istniejącej hali produkcyjnej. Prawidłowo zaprojektowane stanowisko pracy pozwala operatorowi pracować we właściwy sposób, eliminując tym samym ryzyko urazów oraz stresu. Środowisko poszerzonej rzeczywistości stanowi idealne rozwiązanie dla analizy opracowanego projektu stanowiska pracy (maszyny wytwórczej) pod kątem ergonomii. Podejście takie umożliwia prezentację opracowanego wirtualnego projektu maszyny w rzeczywistym środowisku jej działania, ograniczając tym samym potrzebę tworzenia rzeczywistych makiet. Zastosowanie AR pozwoli na dokonanie analizy np.: wymiarów urządzenia pod kątem dostosowania do wzrostu człowieka, rozmieszczenia wyświetlaczy lub przycisków z punktu widzenia ergonomii. Osoba dokonując analizy pod kątem ergonomii może mieć możliwość interakcji z wirtualną maszyną. 3.4 Opracowywanie dokumentacji w nowoczesnej formie Proces opracowywania różnego rodzaju dokumentacji związanych z produktem, w tym z jego wytworzeniem jest procesem drogim i kosztownym, szczególnie dla złożonych maszyn i urządzeń (tj. samochody, samoloty). Aby obniżyć koszty opracowania dokumentacji konieczne jest komputerowe wspomaganie tych działań. W przypadku różnego rodzaju dokumentacji techniczno-ruchowych (w tym dokumentacji obsługi i konserwacji) obecnie najczęściej projektant musi na bieżąco weryfikować opracowywaną przez siebie dokumentację z wykorzystaniem gotowego produktu lub przynajmniej kosztownego fizycznego prototypu. Dokumentacja powstaje wtedy bez wspomagania komputerowego, nawet jeśli sam proces projektowo-konstrukcyjny był silnie wspomagany komputerowo. Zastosowanie technik komputerowych, jak np. poszerzona rzeczywistość może znacznie skrócić czas opracowania dokumentacji. System AR daje osobie przygotowującej dokumentacje bardziej czytelne informacje o produkcie, którego ta dokumentacja dotyczy. Trójwymiarowy interaktywny model produktu wyświetlany w przestrzeni otaczającej użytkownika może zastąpić fizyczny prototyp, na bazie którego w klasycznym podejściu tworzona była dokumentacja. W trakcie tworzenia dokumentacji z zastosowaniem AR wykorzystywane mogą być dane pochodzące z systemu CAx, przez co proces opracowania dokumentacji staje się bardziej zautomatyzowany i krótszy w czasie. Może on być ponadto realizowany równolegle z procesem projektowania danego urządzenia. Dodatkowa korzyść płynąca z zastosowania poszerzonej rzeczywistości to, że dokumentacja opracowana w ten sposób może spowodować lepszą czytelność dla osób z niej korzystających. Obecnie informacje dotyczące montażu, obsługi i napraw danej maszyny lub urządzenia najczęściej dostarczane są w formie drukowanych lub elektronicznych (na ekranie komputera) instrukcji zawierających opisy tekstowe, rysunki, zdjęcia, schematy. W takim przypadku osoba przeprowadzająca czynności obsługowe (operatorskie, techniczne) musi dzielić swoją uwagę pomiędzy czytanie i interpretowanie informacji w instrukcji, a czynności obsługowe. Takie zapoznawanie się z instrukcjami szczególnie w przypadku obsługi urządzeń lub maszyn produkowanych jednostkowo (których obsługi każdorazowo trzeba się uczyć od nowa) jest bardzo rozpraszające i powoduje niepotrzebne wydłużenie czasu obsługi. Poszerzona rzeczywistość stwarza możliwość dostarczania operatorowi niezbędnych informacji bez potrzeby zmiany ułożenia 8
9 głowy i odwracania uwagi. Informacje mogą być wyświetlane przed użytkownikiem dokładnie w tym samym miejscu, w którym dokonuje on czynności obsługowych i dokładnie w chwili kiedy są mu one potrzebne ( just-in-time ) (rys. 7). Przekazywane za pośrednictwem systemu AR instrukcje (wzbogacone animacjami 3D oraz filmami) powinny być także bardziej jasne dla użytkownika niż opisy tekstowe czy rysunki 2D. Instrukcje wizualizowane w trybie AR mogą zawierać: tekstowy opisy sposobu realizacji danej czynności (możliwość wzbogacenia o filmy), informacje o rodzaju wykorzystywanego narzędzia niezbędnego w trakcie realizacji czynności (np. typ i rozmiar klucza niezbędnego do demontażu pokrywy korpusu reduktora), w tym jego wizualizacja i symulacja sposobu użycia w trakcie realizacji danej czynności, wizualną symulację danej czynności (np. sposób demontażu koła w pojeździe, czy podłączenia urządzenia peryferyjnego). Systemy tego typu mogą być ponadto wykorzystywane nie bezpośrednio w czasie pracy operatora, a już na etapie jego szkolenia. Przykładowo system taki mógłby wspomagać szkolenie montażu lub naprawy skomplikowanego i drogiego obiektu bez obawy o możliwość jego zniszczenia lub uszkodzenia. Podstawowa korzyść wynikająca z zastosowania tego typu systemów to możliwośc wspomagania człowieka, który normalnie nie musi posiadać wiedzy i doświadczenia koniecznych do realizacji danej czynności (montażu, naprawy). System wyświetlając odpowiednie sekwencje działań oraz instrukcje jak je realizować wspomagałby użytkownika w sposób bardziej efektywny niż gdyby miał on korzystać z płaskich instrukcji''. a) c) b) Rys. 7. Dokumentacja obsługi obiektu: a) obsługa operatorska podłączenie przenośnej pamięci USB Flash Drive, b) obsługa techniczna demontaż napędu optycznego, c) obsługa techniczna demontaż koła robota mobilnego 4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 9
10 Potrzeba prezentacji środka technicznego w sposób kompleksowy począwszy od fazy koncepcji, celem umożliwienia podejmowania odpowiednich decyzji co do wyboru optymalnych rozwiązań, wymaga udoskonalania metod wizualizacji. Odpowiednia wizualizacja umożliwia bowiem większą swobodę w podejmowaniu decyzji w fazie wyboru rozwiązań przyjętych dla wytworu oraz ułatwia unikanie błędów powstałych przy tworzeniu trójwymiarowych modeli cyfrowych. W tym zakresie duże możliwości niesie ze sobą wykorzystanie technik poszerzonej rzeczywistości. Tryb poszerzonej rzeczywistości służący do wizualizacji opracowywanego przyszłego środka technicznego może być bardziej intuicyjny niż tradycyjne sposoby wizualizacji (np. na płaskich ekranach lub monitorach). Wykorzystanie technik AR powinno ponadto skrócić czas zaangażowania personelu w przygotowanie różnego rodzaju dokumentacji, w stosunku do czasu opracowania dokumentacji w modelu tradycyjnym (dla dokumentacji papierowej). Wynikać to powinno głównie z komputerowego wspomagania procesu opracowania dokumentacji, gdzie wykorzystywane są istniejące gotowe modele 3D projektowanych układów. Dodatkowa korzyść płynąca z zastosowania poszerzonej rzeczywistości to, że dokumentacja (np. serwisowa, montażowa) opracowana w ten sposób może spowodować lepszą czytelność dla osób z niej korzystających. Badania naukowe prowadzone w kierunku efektywnej wizualizacji trójwymiarowych modeli układów maszynowych potwierdzają korzyści płynące z zastosowaniem poszerzonej rzeczywistości w obszarze projektowania i konstruowania. W ramach badań często dowodzi się znaczne skrócenie czasu opracowania przyszłego produktu, a tym samym zmniejszenie kosztów. Szczególnie zauważalne jest to w przypadku prac rozwojowych dla produktów wymagających przygotowywania dużych makiet rzeczywistych (np. prototypów samochodów) we wstępnych fazach procesu rozwoju produktu. Badania z zastosowaniem systemów AR wykazują, że dla projektanta prezentacja aktualnego stanu projektu urządzenia poprzez wirtualny model wyświetlany w niezwykle realistyczny sposób jest jednakowo korzystna jak prezentacja prototypu fizycznego, koszty natomiast są nieporównywalnie mniejsze. Także często zdarza się, że przyszły klient także chciałby zobaczyć swój projekt zanim trafi on do produkcji. Do tego celu również można wykorzystać realistyczne wizualizacje, pozwalające prezentować trójwymiarowe modele (z nałożonymi realistycznymi teksturami, cieniami, w odpowiednim oświetleniu) oraz różnego rodzaju interaktywne symulacje (w tym symulacje zachowania wytworu w rzeczywistych warunkach). Do takiej prezentacji wirtualnych prototypów przyszłemu klientowi może także znakomicie służyć system AR. Technologia rzeczywistości poszerzonej znajduje się w stosunkowo wczesnej fazie rozwoju, stąd na chwilę obecną nie jest ona wykorzystywana powszechnie w systemach komputerowego wspomagania procesu opracowania produktu. Zdaniem autora szybki rozwój zasobów sprzętowych (w tym głównie wyświetlaczy HMD, systemów śledzących oraz samych komputerów) pozwoli na rozwój tej stosunkowo nowej technologii. Technologia ta niesie korzyści mogące w przyszłości spowodować stopniowe odejście od tradycyjnych systemów wirtualnej rzeczywistości'. LITERATURA [1] Azuma R.T., A survey of augmented reality. Teleoperators and Virtual Environments, 6, 4(1997): , [2] Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inzynierii produkcji. WNT, Warszawa, [3] Duda J., Pobożniak J., Projektowanie procesów i systemów wytwarzania w środowisku PLM Delmia. Mechanik, 1:55,
11 [4] Januszka M., Moczulski W., Augmented reality system for aiding engineering design process of machinery systems, Journal of Systems Science and Systems Engineering, 20 (3): , Springer, [5] Moczulski W., Januszka M., Panfil W., Aiding the processes of machinery design, maintenance and diagnostics using augmented reality, Diagnostyka, 3(51): 83-86, [6] ARToolKit Documentation HITLab, dostępne dn. 31 października 2011r.: < 11
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
Wykład dzięki uprzejmości. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechnika Śląska w Gliwicach
Wykład dzięki uprzejmości Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechnika Śląska w Gliwicach Plan prezentacji 2 Techniki poszerzonej rzeczywistości ci Pojęcie ang. Augmented Reality (AR) Rzeczywistość
PROJEKTOWANIE ERGONOMICZNE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI ERGONOMIC DESIGN WITH THE USE OF AUGMENTED REALITY TECHNIQUES
Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska PROJEKTOWANIE ERGONOMICZNE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Streszczenie:
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
Zastosowanie technologii poszerzonej rzeczywistości do wspomagania inspekcji obiektów mostowych
Konferencja infrabim 8-9 listopada 2016 r. GLIWICE Zastosowanie technologii poszerzonej rzeczywistości do wspomagania inspekcji obiektów mostowych Marcin JANUSZKA, dr inż. Marek SALAMAK, dr hab. inż. Gliwice
SYSTEM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA DYDAKTYKI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI. Marcin JANUSZKA *
SYSTEM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA DYDAKTYKI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Marcin JANUSZKA * STRESZCZENIE W artykule autor prezentuje prototypowy system komputerowego wspomagania dydaktyki
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(98)/2014
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(98)/2014 Marcin Januszka 1 WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI ROBOTÓW MOBILNYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI 1. Wstęp Od wielu lat podejmowane
ZASTOSOWANIE TECHNIK POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI W CYFROWYM PROTOTYPOWANIU
Materiały konferencyjne: XIV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 10-14 maja 2010, pp. 161-168 mgr inż. Marcin Januszka Politechnika Śląska,
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
INTERAKTYWNE TECHNOLOGIE W PROCESIE KSZTAŁCENIA
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (29) nr 1, 2012 Wojciech SKARKA Wojciech MOCZULSKI Marcin JANUSZKA INTERAKTYWNE TECHNOLOGIE W PROCESIE KSZTAŁCENIA Streszczenie: W artykule autorzy prezentują nowoczesne
Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej
OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ WYKONANIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ Muzeum X Pawilonu Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej Opracowanie przedstawia zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented
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
BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)
BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i
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,
LEPSZE SIECI KOLEJOWE DZIĘKI OPENRAIL DESIGNER
LEPSZE SIECI KOLEJOWE DZIĘKI OPENRAIL DESIGNER WITAMY W PRZEWODNIKU PO PRODUKCIE OPENRAIL DESIGNER. Niniejszy e-book pozwala przyjrzeć się, w jaki sposób oprogramowanie OpenRail Designer wspiera rosnące
Producent kotłów i palników na biomasę
Producent kotłów i palników na biomasę FIRMA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA zostało założone w roku 1978. Od początku firma zajmowała się produkcją urządzeń grzewczych przeznaczonych
Mobilne Aplikacje Multimedialne
Mobilne Aplikacje Multimedialne Technologie rozszerzonej rzeczywistości Krzysztof Bruniecki Rozszerzona rzeczywistość W odróżnieniu od rzeczywistości wirtualnej użytkownik NIE jest całkowicie zanurzony
Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania
KOMPUTEROWE SYSTEMY GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ
dr inż. Jacek Makuch jacek.makuch@pwr.edu.pl WYKŁAD 3 KOMPUTEROWE SYSTEMY GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ METODY KOMPUTEROWE W DROGACH KOLEJOWYCH studia II stopnia, specjalność ITS, semestr 1 rok akademicki 2014/15
Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska
Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie
OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI
Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM
Przemysł 4.0 Industry 4.0 Internet of Things Fabryka cyfrowa. Systemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM
Przemysł 4.0 Industry 4.0 Internet of Things Fabryka cyfrowa Systemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM Geneza i pojęcie CIM CIM (Computer Integrated Manufacturing) zintegrowane przetwarzanie informacji
Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska
Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,
Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach
Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach TIK w szkole podstawowej Edukacyjne wykorzystanie prezentacji multimedialnych OPRACOWANIE:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
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
JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU
Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania
Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary
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
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU
ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM
ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM Jan DUDA Streszczenie: W referacie przedstawiono koncepcję zintegrowanego projektowania procesów i systemów technologicznych
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:
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
POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004
POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński
4. Sylwetka absolwenta
1. Technik mechatronik to nowoczesny i przyszłościowy zawód związany z projektowaniem, montowaniem, programowaniem oraz ekspoloatacją urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem technik komputerowych
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
Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia Kwalifikacja 1: MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Mechanik pojazdów samochodowych jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych, łączących umiejętności mechanika, elektryka i elektronika. Absolwenci
SYSTEM POZYCJONOWANIA PRZESTRZENNEGO Przełomowa technologia dla procesów montażowych
SYSTEM POZYCJONOWANIA PRZESTRZENNEGO Przełomowa technologia dla procesów montażowych 1. BŁĘDY PODCZAS MONTAŻU System pozycjonowania przestrzennego Iris rozwiązuje problemy konwencjonalnego montażu wykorzystującego
SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE
SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci
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:
Narzędzia Informatyki w biznesie
Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście
MICHAŁ SUSFAŁ Uniwersytet Rzeszowski, Polska
MICHAŁ SUSFAŁ Uniwersytet Rzeszowski, Polska Znaczenie uczenia się procesu CAD, CAM w komputerowym projektowaniu na zajęciach dydaktycznych Wprowadzenie Zaawansowana technologia dnia dzisiejszego pozwala
ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN
ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne
Iris Przestrzenny System Pozycjonowania pomocny w rozmieszczaniu elementów podczas montażu i spawania
Grzegorz Styrcz MACHINES POLAND Partner firmy Virtek Iris Przestrzenny System Pozycjonowania pomocny w rozmieszczaniu elementów podczas montażu i spawania Czym jest IRIS? IRIS to system projekcji laserowej,
Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/
Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Nr lekcjii 1 2 3 4 5 6 Temat lekcji Liczba godzin Rozkład materiału, kryteria ocen, BHP 1 Dokumentacja techniczna 1 Ćwiczenia
WIZUALIZACJA I STEROWANIE ROBOTEM
Maciej Wochal, Opiekun koła: Dr inż. Dawid Cekus Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Koło Naukowe Komputerowego Projektowania
Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC
Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:
Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską
Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów
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
Inspiracje dla branży. Moda
Inspiracje dla branży Moda BodenUSA.com hm.com Przymierzalnia wirtualna Pozwól klientowi wykreować własne zestawienie na modelce... Funkcja przymierzalni - klient ma możliwość stworzenia własnej kompozycji
Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści
Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Operator obrabiarek skrawających jest to zawód występujący także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz. Osoba o takich kwalifikacjach potrafi wykonywać detale z różnych materiałów
kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/8 Nazwa modułu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer aided engineering
AUTOMATYCZNE CYFROWYCH MIAST KONSTRUKCJE. Autor: JÜRGEN DÖLLNER, Potsdam. Wykonała : Iwona Nowosad
AUTOMATYCZNE KONSTRUKCJE CYFROWYCH MIAST Autor: JÜRGEN DÖLLNER, Potsdam Wykonała : Iwona Nowosad SPIS TREŚCI: Wstęp Cyfrowe miasta Generowanie modeli budynków Generowanie fasad i tekstur powierzchni Fuzja
Technik mechanik. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku
Technik mechanik Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku Technik mechanik Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania.
Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii
Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu
Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08
Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały
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:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie
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
GM System. Solid Edge Technical Publications Oferta produktu
GM System Solid Edge Technical Publications Oferta produktu Obszary zastosowań w środowisku PLM Solid Edge Technical Publications to oprogramowanie do tworzenia szeroko rozumianej dokumentacji technicznej,
PDM wbudowany w Solid Edge
PDM wbudowany w Solid Edge Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych
Doświadczenia Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości AR/VR W PRZEMYŚLE 4.0
Doświadczenia Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości AR/VR W PRZEMYŚLE 4.0 ZACZARUJMY Nasze aplikacje uwalniają moc wizualizacji treści i mogą być dostosowane do szczegółowych potrzeb i wymagań. Technologia
WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY
WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po
Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych
Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań
Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Dr inż. Marek Wyleżoł Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn O autorze 1996 mgr inż., Politechnika Śląska 2000 dr inż.,
Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM
1 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października Hotel Ossa Congress & SPA, Ossa, Rawa Mazowiecka - -
1 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października 2013 Hotel Ossa Congress & SPA, Ossa, 96200 Rawa Mazowiecka 2 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października 2013 Zaprezentujemy szereg
Oprogramowanie do projektowania i produkcji opakowań
Oprogramowanie do projektowania i produkcji opakowań Impact CAD for designers Impact CAD: Wszechstronne narzędzie do tworzenia projektów dla przemysłu opakowaniowego Perfekcyjne rozwiązanie Program stworzony
Instrukcja dla Opiekuna stażu
PODRĘCZNIK STAŻU dla nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach technik mechanik [311504] oraz mechanik [723103]
Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze
Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala
Podstawowe zasady projektowania w technice
Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów
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
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
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały
Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji
Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych
Biała księga ZW3D CAD/CAM ULEPSZONE PROJEKTOWANIE FORM W ZW3D CAD/CAM. 3D MASTER
ULEPSZONE PROJEKTOWANIE FORM W ZW3D CAD/CAM 3D MASTER WPROWADZENIE Wymagania użytkowników w zakresie systemów CAX ciągle rosną, projektowanie form w chwili obecnej stawia więcej wyzwań niż kiedykolwiek,
POMYSŁ TECHNICZNEGO ROZWIĄZANIA PRZENOŚNEGO STOŁU TRENINGOWEGO DO ĆWICZEŃ Z UŻYCIEM INSTRUMENTARIUM ENDOSKOPOWEGO DLA SZEŚCIU OPERATORÓW
Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 6/2012 123 Jakub Słoniewski, Grzegorz Milewski, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków POMYSŁ TECHNICZNEGO ROZWIĄZANIA PRZENOŚNEGO
KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO
DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO Drewno klejone warstwowo to bodaj najbardziej zaawansowana technologicznie forma tego naturalnego materiału budowlanego. Jest bardzo wytrzymałe,
Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie
Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w
Projektowanie. Obliczenia. Zarządzanie danymi. Wytwarzanie
Projektowanie Obliczenia Zarządzanie danymi Wytwarzanie SOLIDWORKS Oprogramowanie SOLIDWORKS umożliwia projektantom, inżynierom, zespołom produkcyjnym, a także podwykonawcom zewnętrznym na równoczesną
MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE
Piotr Penkała 1 MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwości budowania wirtualnych złożeń na przykładzie silnika Wankla. Jest to zespół, który
5 Moduył do wyboru II *[zobacz opis poniżej] 4 Projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych Z
1. Nazwa kierunku informatyka 2. Cykl rozpoczęcia 2016/2017L 3. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia 4. Profil kształcenia ogólnoakademicki 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarna Specjalizacja:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.
Produkt InPro BMS InP In ro
Produkt InPro BMS Produkt InPro jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań zarówno dla systemów bezpieczeństwa jak i automatyki
Rzeczywistość rozszerzona w edukacji w świetle piśmiennictwa
IS-1/068/NCBR/2014: EduAR Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu dydaktycznym dedykowanym przedmiotom ścisłym Rzeczywistość rozszerzona
Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych
Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego
Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163
WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22
Welding documentation management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE
Welding documentation management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE 14.01.2018 Welding documentation management ZOPTYMALIZOWANA DOKUMENTACJA PRODUKCJI SPAWALNICZEJ Z RAPORTOWANIEM
WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI.
WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI. PRECYZYJNA WIZUALIZACJA 3D W CZASIE RZECZYWISTYM. Geoverse MDM to błyskawiczny, interaktywny dostęp do chmury punktów
Podstawy diagnostyki środków transportu
Podstawy diagnostyki środków transportu Diagnostyka techniczna Termin "diagnostyka" pochodzi z języka greckiego, gdzie diagnosis rozróżnianie, osądzanie. Ukształtowana już w obrębie nauk eksploatacyjnych
SKOMPLIKOWANY MODEL 3D MCAD WOJSKOWEGO SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO, NA PRZYKŁADZIE NUMERYCZNEGO ZAPISU KONSTRUKCJI MYŚLIWCA GRUMMAN F6F-5 HELLCAT
SKOMPLIKOWANY MODEL 3D MCAD WOJSKOWEGO SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO, NA PRZYKŁADZIE NUMERYCZNEGO ZAPISU KONSTRUKCJI MYŚLIWCA GRUMMAN F6F-5 HELLCAT stud. Szymon Kościanowski, Koło Naukowe Solid Edge (KNSE), Wydział
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
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering
Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich
Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem
DIGITALIZACJA I WIZUALIZACJA 3D PRODUKTÓW Z SYSTEMEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI
Dr inż. Marcin Januszka marcin.januszka@polsl.pl Politechnika Śląska Roman Pilch roman.pilch@pilchr.pl Z.P.H. Pilch DIGITALIZACJA I WIZUALIZACJA 3D PRODUKTÓW Z SYSTEMEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Streszczenie:
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
Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia
Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia
Zawód: technik budownictwa
Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione