详细介绍
自工业革命爆发以来,技术进步推动了工业生产力的大幅提升。十九世纪由蒸汽机驱动的工厂,电气化导致了二十世纪早期的大规模生产,并且工业在二十世纪七十年代变成了自动化。然而,在接下来的几十年里,工业技术进步只是渐进的,尤其是与IT,移动通信和电子商务转型的突破相比。
然而,现在我们正处在技术进步的第四浪潮中:被称为工业4.0的新型数字工业技术的兴起,这种转变由九项基础技术进步驱动。(见图1)在这个转型过程中,传感器,机器,工件和IT系统将沿价值链连接到一个生态系统。这些连接的系统(也称为网络物理系统)可以使用标准的基于互联网的协议进行交互,并分析数据以预测故障,自行配置和适应变化。工业4.0将能够收集和分析机器间的数据,实现更快,更灵活和更高效的流程,以降低成本生产更高质量的产品。这反过来又会提高制造业生产率,转变经济,促进工业增长,并改变劳动力状况-终改变公司和地区的竞争力。
今天本文译者带来的是BCG的工业4.0及制造业的报告,和大家一起讨论作为工业4.0构建模块的九项技术趋势,以及它们为制造商和生产设备供应商带来的潜在技术和经济效益。本文使用了德国相关的案例研究,这是*的工业自动化领域的者。
一、技术进步的九大支柱
工业4.0基础技术的九大技术进步已经在制造业中得到了应用,但工业4.0将会改变生产:隔离的,优化的单元将成为一个*集成,自动化和优化的生产流程,提高效率并改变供应商,生产商和客户之间,以及人与机器之间的传统生产关系。(见图2)
大数据和分析
基于大数据集的分析直到近才在制造业中出现,它优化了生产程序,节约了能源并改善了设备服务。在工业4.0的背景下,来自许多不同来源(生产设备和系统以及企业和客户管理系统)的数据的收集和综合评估将成为支持实时决策的标准。
例如,半导体制造商英飞凌科技公司通过将生产过程结束时测试阶段捕获的单芯片数据与该过程早期晶圆状态阶段收集的过程数据相关联,减少了产品故障。通过这种方式,英飞凌可以识别在生产过程早期帮助排出故障芯片并提高生产质量。
KTR | Rotex19A |
KTR | Zahnkranz 28/92 |
KTR | Zahnkranz 42/92 |
KTR | Zahnkranz 48/92 Zahnkranz für Rotex Gr. 48 - 92 |
KTR | Zahnkranz 48/98,Zahnkranz für Rotex Gr. 48 - 98°Shore A - violett |
ROTEX | Zahnkranz 55/92 Zahnkranz für Rotex Gr. 55 - 92 |
KTR | Zahnkranz 65/92 |
KVT Bielefeld GmbH | 11460-305 |
mts | RAM0440MD701S1B1100 |
wachendorff | WDG58B-500-ABN-G24-1H |
Sensopart | 530-51592 SensoPart FMS30-44 UL4-60 |
schoen+sandt | MJ-M24 Part No.53700146000 |
schoen+sandt | MPL 25-208 Part No.58004711005 |
schoen+sandt | Part No.57302015008 |
schoen+sandt | Part No.57600249004 |
schoen+sandt | VT-VSP A1Part No.57600204003 |
Phoenix | 2744380 |
Phoenix | 2941714 |
Carl Knoche + Co. Federn | Type 930204808 |
KTR | RADEX N60 NR:710605200000 |
HOMMEL-ETAMIC | Taster T1E KE5/90D 30/1.95S T- D4.5/20 Nr.24000 |
Proxitron | IKL015 32GH 20M |
Metalwork | 1210630080CP |
Vahle | 0601064/00 KBHS 5/63-4 HS |
HENNIG | 181.0018 |
SCHMEASAL | AES 2135 |
SCHMERSAL | AZ/AZM 200-B30-RTAG1 |
SCHMERSAL | AZ/AZM300-B1 |
SCHMERSAL | AZM 200ST2-T-1P2PWA |
SCHMERSAL | AZM300B-ST-1P2P-A |
SCHMERSAL | RSS260-D-ST s-nr:103003602 |
SCHMERSAL | RST-U-2 |
Murr | 85069(old type:857685) |
bardiani | TYPE:ZVF :RVFB0000166 DN:38.1 CODE:BEAAAR112BSBA |
Meili | HSSTW10 |
HBM | K-WA-T-050W-32K-K1-F1-2-2-3-10 |
Weinreich Industriekuehlung GmbH | Art.-Nr.:1002EG000 Sicherheitsthermostat Typ EGO 158° (55.32524.020) |
rohmann | EK-3-007 |
Aeromatic | 2.101.032 |
NELSON | 67-10-45 |
德国 AC-MOTOREN GMBH 介绍
AC-MOTOREN GMBH进口三相异步电动机已经超过10年了。通过这10年的经验,AC-MOTOREN GMBH变得更加强大且拥有*进引擎技术来适用所有应用,如:风扇、泵、碎纸机、液压单元与直升机。AC-MOTOREN GMBH的引擎打动,以优良的品质和的价格性能比著称。AC-MOTOREN GMBH一直与ISO9001认证的合作伙伴合作。AC-MOTOREN GMBH仔细确保其电动机符合质量标准和规范。德国AC-MOTOREN系列产品主要有:感应电机、循环电机、磁力电机、高转矩电机、防水电机,具体型号:FCA/FCPA/FY/ACA/ACM等各系列。
AC-MOTOREN GMBH简要特点
1. 低压电动机从0.06千瓦至630千瓦。
2. 默认存储高达630千瓦。
3. 90KW以下防爆型电机可以库存
4. F级绝缘,温度上升到B,所以有我们的电机热储量。
5. AC-MOTOREN只使用轴承厂商:如SKF,FAG,NSK等
6. 端子箱顶部和侧面可以库存
7. 所有电机都适合变频器的运行。我们建议使用大小为280的独立存储在操作系统。
8. IP55,更高的保护选项。
9. 所有大小为160的电机均采用3个PTC热敏电阻,与BG56-132可选。
10. AC-MOTOREN电机符合效率等级IE2,IE1,IE3要求。
11. 在AC-MOTOREN GMBH车间,允许各种修改,如通风机安装,安装热接触和其他可能的短期。
自工业革命爆发以来,技术进步推动了工业生产力的大幅提升。十九世纪由蒸汽机驱动的工厂,电气化导致了二十世纪早期的大规模生产,并且工业在二十世纪七十年代变成了自动化。然而,在接下来的几十年里,工业技术进步只是渐进的,尤其是与IT,移动通信和电子商务转型的突破相比。
然而,现在我们正处在技术进步的第四浪潮中:被称为工业4.0的新型数字工业技术的兴起,这种转变由九项基础技术进步驱动。(见图1)在这个转型过程中,传感器,机器,工件和IT系统将沿价值链连接到一个生态系统。这些连接的系统(也称为网络物理系统)可以使用标准的基于互联网的协议进行交互,并分析数据以预测故障,自行配置和适应变化。工业4.0将能够收集和分析机器间的数据,实现更快,更灵活和更高效的流程,以降低成本生产更高质量的产品。这反过来又会提高制造业生产率,转变经济,促进工业增长,并改变劳动力状况-终改变公司和地区的竞争力。
今天本文译者带来的是BCG的工业4.0及制造业的报告,和大家一起讨论作为工业4.0构建模块的九项技术趋势,以及它们为制造商和生产设备供应商带来的潜在技术和经济效益。本文使用了德国相关的案例研究,这是*的工业自动化领域的者。
一、技术进步的九大支柱
工业4.0基础技术的九大技术进步已经在制造业中得到了应用,但工业4.0将会改变生产:隔离的,优化的单元将成为一个*集成,自动化和优化的生产流程,提高效率并改变供应商,生产商和客户之间,以及人与机器之间的传统生产关系。(见图2)
Leuze | KB-008-3000 AA |
Leuze | MA 8-01 |
Sommer | GP110 |
LUDECKE | 401002 ES14A |
LUDECKE | 401029 ES6S |
ODU | 656.163.002.000.000 |
ODU | 656.163.845.152.037 |
HBM | 1-WI/2MM-T |
Vester | PM-10-30/R/S2 |
JUMO | Teile-Nr.: 00449472,703044/181-200-23/000 |
BEI | H25D-SS-1000-B-28V/V-EM16 |
Maximator | Type:MO 33-01 :298619 |
Walther | LP-006-2-WR013-11-1,31150 |
ILMADUR | Schauglas Borosilikat DIN 7081 reflex Art. Nr.2071690 280x34x17mm |
Gunda | PAC 112.2.3SK023 |
estar | T40396227 |
SERTO | 016.0050.504 |
SERTO | YBD.0H42.1040 |
Tramec | TC71B0 80 B3 Art.Nr.2011287003 / 010001 |
SIEMENS | 6SL3210-1NE21-3UG1 |
SIEMENS | 6SL3210-1NE21-8UG1 |
roehm | 1011063;SPANNSATZ KP HSK-A40/B50 |
edrizzi | 500-C-VF |
KANYA | C32-65 |
KANYA | C32-85 |
KANYA | C40-10 |
E+L | 00456445 CAN-USB-ADAPTER ZC4066 |
hydac | PTS-200/2.0/M/110/FL023 Nr.953919 |
RUD | VWBG 16 (25) - M 64 |
Sylvac | OPTORS 926.6521 |
ESD | CAN-CBX-AI814 |
MP Filtri | 8CS050M90A |
STUWE | SD-280-71x280 |
Bonfiglioli | BN112M6FD W8F60030108 |
Turck | B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151 |
hydac | ETS 326-3-100-000 |
Vahle | SK-DSW2/40-04-14-FN,0168151/01 |
CeraCon | 1106318 |
CeraCon | 1106321 |
CeraCon | 1106322 |
Savino Barbera srl | 30.20 SHAFT BUSHING PTFE-FILLED |
Savino Barbera srl | 30.21 PUMP CASING BUSHING PTFE-FILLED |
Savino Barbera srl | 30.22 OPEN IMPELLER PVDF |
大数据和分析
基于大数据集的分析直到近才在制造业中出现,它优化了生产程序,节约了能源并改善了设备服务。在工业4.0的背景下,来自许多不同来源(生产设备和系统以及企业和客户管理系统)的数据的收集和综合评估将成为支持实时决策的标准。
例如,半导体制造商英飞凌科技公司通过将生产过程结束时测试阶段捕获的单芯片数据与该过程早期晶圆状态阶段收集的过程数据相关联,减少了产品故障。通过这种方式,英飞凌可以识别在生产过程早期帮助排出故障芯片并提高生产质量。