■ Jan P. Pitzer,袁 滌
“工業4.0”又被稱作第四次工業革命,正以迅雷不及掩耳之勢影響著制造業的各方各面,其影響也漸漸滲透到我們的日常生活中,對一些變化我們甚至已習以為常。“智能汽車”、“智能家居”、“智能生活”等概念越來越多地出現在大眾的視野中。制造業也同樣如此:“智能產品”、“智能樓宇”、“智能物流”,以及“智能工廠”等概念也越來越常見。然而,我們在數字化的道路上究竟走了多遠?縱觀制造業不難發現,每個企業對數字化的解讀和需求都十分不同。即使是同一家公司,不同部門對數字化和“工業4.0”又有不同的設想。尤其對于中小企業而言,想要參與進“工業4.0”的高規格論壇幾乎不可能,而這些企業自身的軟硬件條件差異化極大,對智能化的要求也極具個性色彩。對于這些企業而言,無論是數字化工廠還是物聯網都還很遙遠。“工業4.0”對他們而言看似還無關緊要。
雖然每個企業對“工業4.0”的要求不同,但無一例外都希望借此提高生產的效率、精確可重復性及產品質量。然而越來越多的企業都面臨著專業人才一應難求的問題。為了解決這個問題,必須不斷加強虛擬網絡和實體物理網絡的結合。焊接技術因此面臨著數據化和網絡化的挑戰。
來自德國的CLOOS公司是業界著名的成套解決方案供應商,專門根據客戶需求定制全套機器人解決方案,其中囊括了機器人本體、變位機以及所有的配套設備。既能為客戶提供緊湊型系統,也能提供大型的智能機器人產線,帶自動上下料功能。“工業4.0”并不等于買現貨,個性化的解決方案才是其題中應有之義。CLOOS能從客戶角度出發,傾聽其需求,從而打造出最符合客戶需求的方案。
雖然每個企業的自動化程度不同,但自動化的解決方案擁有許多共同點,其中非常重要的一個環節便是傳感器。設備通過傳感器能獲取重要的數據和信號,從而為生產的后續步驟提供關鍵的信息。通過傳感器可實現流程監控,例如:焊接數據監控。在歐洲,該功能已實現廣泛地應用,成為焊接工廠的標配。焊機在流程中對比實際值和額定值,一旦存在差別,便立即上報,從而有效地避免次品的出現。 除此之外,這些數據還可用于日后的設備維護工作——過去的經驗成為未來行動的基礎。
企業的規模越大對自動識別工件的需求就越迫切,對數據歸類和管理的要求就越高。識別工件的方法有很多:傳統的方法是給工件做標記。而適合未來的方法則是給工件的托盤上加入芯片,儲存工件信息。該技術在德國LTI公司已經得到了成功地運用。CLOOS為該公司量身打造了全套鏈式機器人系統(見圖1),擁有智能物流穿梭體系。通過夾具上的磁條碼,軌道穿梭車在上料區域自動識別并判斷工件應送往哪個焊接工位(見圖2)。而焊接機器人也能識別該磁條碼,自動選擇匹配的焊接程序,從而有效避免錯誤出現,實現有序生產、高效生產。這樣一來,生產順序不再受限于生產的數量和批次,有效避免了不必要的等待時間。該設備還有另一個優點:磁條碼的加入不僅方便分配工件,同樣還能記錄數據,用于后期查詢,用戶輕輕松松地就能查出哪臺機器人在什么時候,使用什么程序焊接了哪條焊縫。

圖1 CLOOS給LTI公司打造的鏈式機器人系統擁有智能的穿梭系統

圖2 軌道穿梭車在上料區識別夾具上的磁條碼,判斷工件應送往哪個焊接工位

圖3 CLOOS為BPW(車軸)打造的系統中,搬運機器人和焊接機器人完美配合

圖4 BPW公司的設備中工件被打上電子標簽
德國BPW公司是世界上最大的車軸生產廠家之一,最近投產了一套大型機器人焊接系統(見圖3),用于焊接不同類型的支撐裝置部件。在新技術的幫助下,BPW公司不但提高了生產效率和產品質量,同時還將工人從危險性的勞動中解放了出來,并提高了產量。這其中,磁條碼扮演著重要的橋梁作用,將工件和與其信息連接在一起。而控制系統則起著大腦的作用:首先識別處于空閑狀態的機器人,再分派待焊工件,緊接著機器人從儲存的70多個程序中選擇匹配的程序。焊接進行時,傳感器監控電弧實時參數,一旦與設定值存在偏差,立即上報。焊后的每件成品都會進行質量檢測,合格品由龍門式搬運機器人放入指定的倉儲籠中。工件以“混亂”的方式登場,卻以井然有序的方式送往下到工序。磁條碼的加入實現了無縫的數據記錄,系統按照工件對參數進行自動歸類,方便了日后的信息跟蹤(見圖4)。
除了上述案例以外,克魯斯還有無數的其他案例都體現了“工業4.0”的題中之義——量體裁衣。用戶雖然經常很難區分自動化、數字化、網絡化和“工業4.0”的區別,但需要記住的是:當人、機器、系統、產品和工件能相互對話并實現信息交流時,企業的生產流程會變得更高效、準確。同時,企業能更快、更準確地掌握客戶和市場需求的變化。