Identyfikatory
Warianty tytułu
Koncepcja zautomatyzowanej linii montażu baterii samochodowych
Języki publikacji
Abstrakty
This paper presents the concept of an automotive battery assembly line. The line includes in its structure fully and semi-automated assembly sockets, as well as manual assembly sockets. The transport between the sockets is carried out using an AGV autonomous trolley system. The selection of the assembly process execution method was based on an analysis of the technical feasibility of the process as well as an analysis of the occupation time of individual assembly stations. The resulting line structure indicates to what extent the automation of the assembly process contributes to a change in material flow and influences the way the process is carried out, including a variety of technical means used. The paper presents an analysis of the use of particular workstations. As a criterion for optimization, the occupation time was taken in relation to the cycle time, which translates into the optimal use of resources involved in the production process.
W artykule przedstawiono koncepcję linii montażu baterii samochodowych. Linia ta zawiera w swojej strukturze gniazda montażowe w pełni zautomatyzowane, częściowo zautomatyzowane oraz gniazda montażu rączego. Transport pomiędzy gniazdami realizowany jest z wykorzystaniem systemu wózków autonomicznych AGV. Wybór sposobu realizacji procesu montażu został oparty na analizie możliwości technicznych realizacji procesu jak również analizie czasu zajęcia poszczególnych stanowisk montażowych. Otrzymana struktura linii wskazuje w jakim stopniu automatyzacja procesu montażu przyczynia się do zmiany przepływu materiałów i wpływa na sposób realizacji procesu, w tym na różnorodność zastosowanych środków technicznych. W pracy zaprezentowano analizę wykorzystania poszczególnych stanowisk roboczych. Analiza ta posłużyła do przeprowadzenia optymalizacji przebiegu linii montażu komponentów. Jako kryterium optymalizacji przyjęto czas zajęcia stanowiska w stosunku do czasu cyklu co przekłada się na optymalne wykorzystanie zasobów zaangażowanych w proces produkcyjny.
Słowa kluczowe
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
38--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., il. kolor., fot., rys.
Twórcy
autor
- Department of Information Technology and Robotics in Production, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36 street, Lublin, Poland
autor
- CER, Energetyków 17 street, Lublin, Poland
Bibliografia
- Brzozowska, J., & Gola, A. (2021). Computer aided assembly planning using MS Excel software - a case study. Applied Computer Science(17(2)), pp. 70-89. doi:https://doi.org/10.35784/acs-2021-14.
- Cha, S., Vogel‐Heuser, B., & Fischer, J. (2020). Analysis of metamodels for model‐based production automation system engineering. The Institution of Engineering and Technology. doi:https://doi.org/10.1049/iet-cim.2020. 0013.
- Domińczuk, J., & Gałat, M. (2023). Automated system of inter-operational transport with a pneumatic drive. Assembly Techniques and Technologies, pp. 13-19. doi:https://doi. org/10.7862/tiam.2023.4.2.
- E-mobility engineering. (2024, 04 04). Retrieved from https://www.emobility-engineering.com/automated-battery-manufacturing/.
- Gola, A. (2021). Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej. Retrieved from https://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14005/edition/13663.
- Jones, N. (2024). The electric-car battery revolution. Londyn: Nature Publishing Group. doi:10.1038/d41586-024-00325-z.
- Kaczmarek, W., & Panasiuk, J. (2018). Robotyzacja procesów produkcyjnych. Warszawa: PWN.
- Koch, T. (2006). Systemy zrobotyzowanego montażu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
- Kolberg, D., & Zuhlke, D. (2015). Lean Automation enabled by Industry 4.0 Technologies. IFAC-PapersOnLine(3), pp. 1870-1875. doi:https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015. 06.359.
- Łapczyńska, D. (2023). The possibilities of improving the human-machine co-operation in semi-automatic production process. Assembly Techniques and Technologies, pp. 30-36. doi:https://doi.org/10.7862/tiam.2023.1.4.
- Rudawska, A., Domińczuk, J., Miturska-Barańska, I., Doluk, E., Szabelski, J., & Gola, A. (2023). Podstawy technologii montrażu. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
- Rudolph, M., Teuber, M., Beykirch, R., & Löbberding, H. (2023, 01 30). Technology Trends in High-voltage Battery Development. Springer Nature. doi:https://doi.org/10.1007/s38313-023-1484-x.
- Stadnicka, D. (Ed.). (2021). Lean manufacturing. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
- Stadnicka, D. (Ed.). (2021). Problemy w obszarach produkcyjnych. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
- Stadnicka, D., Sęp, J., Amadio, R., Mazzei, D., Tyrovolas, M., Stylios, C., . . . Navarro, J. (2022). Industrial Needs in the Fields of Artificial Intelligence, Internet of Things and Edge Computing. Sensors. doi:https://doi.org/10.3390/s22134501.
- Warner, J. (2015). The Handbook of Lithium-Ion Battery Pack Design. Elsevier. doi:https://doi.org/10.1016/C2013-0-23144-5.
- Więcek-Janka, E., Pawlicki, J., & Walkowski, P. (2018). Przykład wprowadzania usprawnień w procesach produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 271-282. doi:10.21008/j.0239-9415.2018.076.20.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0da6828b-f62d-447e-b4c9-f3cdc475ddec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.