Simulace rostlin

Simulace rostlin
Typ simulační modelování
Vývojář Software Siemens PLM
Operační systém Microsoft Windows
Licence proprietární
webová stránka plm.automation.siemens.com/…

Plant Simulation je softwarové prostředí pro simulační modelování systémů a procesů. Řešení je navrženo tak, aby optimalizovalo materiálové toky, využití zdrojů, logistiku a metody řízení pro všechny úrovně plánování od celé výrobní a výrobní sítě až po jednotlivé linky a úseky.

Plant Simulation je součástí produktové řady Tecnomatix společnosti Siemens PLM Software [1] .

Historie produktu

V roce 1986 vyvinula německá výzkumná organizace „Fraunhofer Society for Factory Operation and Automation“ objektově orientovaný hierarchický simulační program pro Apple Macintosh s názvem SIMPLE Mac pro Apple Macintosh. V roce 1990 byla založena společnost AIS ( německy Angewande Informations Systeme), která vytvořila produkt SIMPLE++ ( německy Simulation in Produktion Logistik und Engineering - simulace ve výrobní logistice a designu). V roce 1991 byl AIS pojmenován AESOP (Angewande EDV-Systeme zur optimierten Planung).

21. října 1997 AESOP koupila společnost Tecnomatix Technologies Ltd. V roce 2000 byl produkt SIMPLE++ přejmenován na eM-Plant v rámci firemního rebrandingu .

Začátkem roku 2005 společnost TECNOMATIX převzala společnost UGS Corp. a získal status samostatné jednotky [2] . O rok později byl produkt eM-Plant přejmenován na Tecnomatix Plant Simulation Tool.

V lednu 2007 společnost UGS koupila společnost Siemens AG. Od té doby jsou řešení Tecnomatix dodávána a podporována společností Siemens PLM Software [3] .

Stručný popis

Plant Simulation je vizuální objektově orientované prostředí pro vytváření simulačních modelů široké škály systémů. Modely jsou sestaveny ze stávající knihovny standardních objektů, která má několik hlavních částí:

Kromě standardních objektů jsou k dispozici další knihovny, které implementují speciální objekty (jeřáby, automatizované sklady) nebo nástroje (neuronové sítě, generátor variant).

Všechny objekty mají sadu parametrů (například dobu provozu) a chování. Složitější struktury můžete vytvořit kombinací základních objektů a přidáním rutin (metod) pro zpracování událostí v jazyce SimTalk. Tímto způsobem můžete vytvářet vlastní knihovny objektů a hierarchické modely.

Při modelování se pohyblivé jednotky pohybují po vytvořené struktuře a generují události v časech určených parametry objektů. Zejména při vstupu do objektu a jeho opuštění.

Na základě výsledků simulace se automaticky shromažďují statistiky – výkon za určité časové období, doba používání zařízení, stupeň zaplnění disků a případné další ukazatele.

Kromě obvyklé 2D reprezentace s animací založenou na ikonách může mít model 3D reprezentaci. K vytvoření trojrozměrné reprezentace se používají 3D modely ve formátu JT .

Vlastnosti produktu

Nové verze

Počínaje verzí 9 byla implementována plná podpora 64bitové architektury, aby bylo možné zpracovávat velká datová pole. Byl proveden přechod na standardní grafické jádro DirectModel, což umožnilo výměnu modelů ve formátu JT s jinými aplikacemi . Nástroj Pack and Go vám umožňuje napsat simulační model jako spustitelný soubor EXE , který ke svému fungování nevyžaduje licenci Plant Simulation. Nástroj "Library Manager", který umožňuje sledovat verze použitých knihoven použitých v modelu, odstraňovat a přidávat nové knihovny do modelu.

Verze 10 zavádí rozhraní pro výměnu dat se systémem Teamcenter PLM, které umožňuje automatizovat získávání počátečních dat pro simulaci. Objevilo se rozhraní SQLite . Přidány specializované objekty pro modelování dopravníkových systémů.

Ve verzi 11 bylo jádro produktu přeloženo do Unicode, což odstranilo omezení používání národních jazyků až po názvy objektů a operátorů v kódu. V objektech materiálového toku se objevila standardní funkcionalita pro účtování spotřeby energie.

Počínaje verzí 12 obsahuje standardní knihovna objekty pro modelování proudění tekutin. Produkt dostal nové uživatelské rozhraní s nabídkou pásu karet. V důsledku spolupráce s Bentley Systems začal 3D renderer podporovat import geometrie ve formě mračna bodů [4] .

Verze 13 podporuje vestavěný programovací jazyk SimTalk 2.0 se zjednodušenou syntaxí a novými funkcemi. Zpětná kompatibilita je zajištěna, protože SimTalk 2.0 a 1.0 lze v modelu používat současně.

Použití

Plant Simulation se používá v mnoha průmyslových odvětvích. Například v automobilovém průmyslu [5] , strojírenství, leteckém průmyslu [6] , výrobě, elektronice, spotřebním zboží [7] , logistice, dopravě [8] , stavbě lodí [9] [10] [11 ] a dalších odvětvích .

Plant Simulation využívají pro výzkumné účely také vzdělávací instituce a vědecké organizace [12] .

Na webu je k dispozici bezplatná studentská verze programu.

Zdroje

  1. Plant Simulation na webu Siemens PLM Software .
  2. „Tecnomatix souhlasí s akvizicí společností UGS za 228 milionů $ nebo 17 $ za akcii; Lídři oboru se spojili, aby zákazníkům nabídli nejlepší řešení PLM/MPM”  // Business Wire, Inc..
  3. Společnost UGS PLM Software oznámila svůj vstup do společnosti Siemens  // Vedomosti. — 22. května 2007.
  4. Siemens a Bentley Systems investují 50 milionů eur do společného vývoje  // isicad.ru.
  5. Heinrich, Stephan. "Optimalizace obchodu pro třídění barev"  // Promasim. — 2008.
  6. Hanreich, Klaus. „Pro zkrácení procesních časů a zachování včasných dodávek udržovaných leteckých motorů postavila společnost MTU Aero Engines novou montážní halu, která je navržena tak, aby stabilizovala procesy údržby, které jsou účinně podporovány výrobními metodami orientovanými na tok materiálu“  // Aerospace Engineering. — Květen 2005. Archivováno z originálu 5. června 2011.
  7. Hasenschwanz, Werner. "PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ VÝSLEDKY; Simulace procesů v pivovaru"  // BBII.. - 2009. - č. 1 .
  8. "Digitální letiště" Plánování a optimalizace letištního komplexu  // AIRPORT PARTNER.
  9. Simulace rostlin pro loděnice  // geoplm.com.
  10. Park, Eun-Jung. "SIMULAČNÍ MODEL S NÍZKOU ÚROVEŇ DETAILŮ PRO KONTEJNEROVÉ TERMINÁLY A JEHO APLIKACE" : Sborník příspěvků ze Zimní simulační konference 2007. . - prosinec 2007. - S. 2004-2011 .
  11. Caprace, Jean-David. „Minimalizace výrobních nákladů pomocí metody automatického hodnocení nákladů a simulace“. Mezinárodní konference AsiaLink-EAMARNET o konstrukci, výrobě a provozu lodí.  // Journal of Harbin Engineering University. - Prosinec 2006. - V. 27 .
  12. Simulace v Tecnomatix Plant Simulation 11 ve vzdělávacím procesu  // CAD/CAM/CAE Observer. - 2015. - č. 2 (94) .

Literatura

Odkazy