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系統簡介

人工智能與數字孿生的結合幫助企業實現對其設備的預測性維護,通過建立基于PHM(Prognostics Health Management)的人工智能模型,系統可以根據歷史數據的概率分布來推斷出設備出現故障的概率。這種預測能夠使企業提前采取預防性的檢測以及零件更換措施來降低故障發生的概率,延長設備的使用和生命周期。

系統特點

工廠級孿生

將整個供應鏈系統數字化,包括物料采購、運輸、庫存和供應商管理等方面

車間級孿生

將制造工藝進行數字化建模,實現實時仿真和優化,提高生產效率和產品質量

產線級孿生

可實現產線設備監測,生產過程監控和生產數據采集等功能

工位級孿生

可以實現工位設備監測、人員監控、生產數據采集等功能

系統模塊

1、實時檢測和預測

數字孿生技術可以實時采集設備運行過程中的各種數據,如溫度、壓力、震動等,并傳輸到虛擬模型中進行分析

2、在線性能監測

對產品的生產過程進行實時監測,從而獲取產品的性能數據,通過分析可以了解產品性能的實時變化,及時發現并解決問題,提高生產效率

4、設備故障分析及預測

通過對設備運行數據的分析,發現異常情況并預測可能的故障。一旦發現異常,可以采取措施進行維修和更換,避免設備故障的發生

3、優化設備維護計劃

根據實際設備狀態和運行情況,制定更具針對性的維護計劃。通過分析設備的健康狀態和預測故障風險,可以準確判斷何時需要維護

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