MANUFUTURE STRATÉGIAI KUTATÁSI TÉMATERÜLETEK KAPCSOLATI RENDSZERE, TERVEZHETŐ IDŐHORIZONTOK

Hasonló dokumentumok
A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

Ipar 4.0: digitalizáció és logisztika. Prof. Dr. Illés Béla Miskolci Egyetem, GÉIK, Logisztikai Intézet Miskolc, április 19.

Ember és robot együttműködése a gyártásban Ipar 4.0

LEAN 4.0 azaz hogyan tudja a Lean menedzsment az Ipar 4.0-át támogatni és lehetőségeit kiaknázni.

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Termeléshatékonyság mérés Ipar 4.0 megoldásokkal a nyomdaiparban

MANUFUTURE-HU. Nemzeti Technológiai Platform Az európai MANUFUTURE-EU Technológiai Platform hazai képviselıje,

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

Az automatizálás a hajtóerőnk

Felhívás okos és innovatív megoldások megvalósítására SMART FACTORY HUB projekt keretében.

A vállalti gazdálkodás változásai


Digitális Felsőoktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

Internet of Things és Ipar 4.0 az agrárszektorban. Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai Kar

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete

Lukovich Gábor Logisztikai rendszerfejlesztő

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

FoodManufuture FP7 projekt

EuroTier Újdonságok, Fejlesztések. GEA Farm Technologies

Élelmiszer-stratégia Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

Tételsor 1. tétel

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

4.0: Lehetőség vagy követendő irány. ~150 év ~ 60 év. ~ 30 év ~ 15 év

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak között

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei

ActiveAssist. Rózner Lajos

A K+F+I forrásai között

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

Tervezzük együtt a jövőt!

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

MENEDZSMENT ALAPJAI Bevezetés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

Magyar cégeknek van esélyük a 4. ipari forradalomban? MAGYAROK A PIACON KLUB Essősy Zsombor elnök

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

AZ SZTNH SZEREPE A HAZAI INNOVÁCIÓ-, ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN. Pomázi Gyula

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán

Utazás a Panoramic Power világába

AZ ENERGIAJOG LEGÚJABB KIHÍVÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTELLIGENS RENDSZEREKRE

BME IPAR 4.0 TECHNOLÓGIAI KÖZPONT. Kovács László

A Jövő Internet kihívásai A jövő információs és kommunikációs technológiai MTA TRB és IB közös tudományos ülés november 17.

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

Magyar Vasút konferencia IV. szimpózium

Virtuális vállalatok működése gyorsan változó, bizonytalansággal terhelt környezetben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK NETWORKSHOP 2014 Pécs

STRATÉGIA: Növekedésre programozva

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Gazdaságfejlesztés Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen,

Dr. FEHÉR PÉTER Magyarországi szervezetek digitális transzformációja számokban - Tények és 1trendek

A Műegyetem az Ipar 4.0 és digitalizáció élén

A negyedik ipari forradalom

Járműinformatika A járműinformatikai fejlesztés

Elektromos meghajtás alkalmazási lehetőségei a közösségi közlekedésben

Ipar 4.0 digitális technológiák alkalmazásának új kihívásai és lehetőségei

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

várható fejlesztési területek

A DIGITALIZÁCIÓ ELŐNYEI - HOGYAN LEHET SIKERES MODERNIZÁLT MEGOLDÁSOKKAL A BESZERZÉS, LOGISZTIKA, ÉS RAKTÁRKEZELÉS TERÜLETÉN?

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán

Virtuális vállalatok működése gyorsan változó, bizonytalansággal terhelt környezetben

Magyar cégeknek van esélyük a 4. ipari forradalomban? MAGYAROK A PIACON KLUB Essősy Zsombor elnök

Megszületett a digitális minőségügyi szakember? XXIV. Nemzeti Minőségügyi Konferencia

1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP

MTVSZ, Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

Logisztikai szimulációs módszerek

IBM felhő menedzsment

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A Zöldgazdaság -fejlesztés innovatív iparfejlesztési irányai

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

IoT rendszerfelügyelet

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Experiential Living Lab for the Internet Of Things. ELLIOT Experiential Living Labs for the Internet Of Things

Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete. az InvestEU program létrehozásáról

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

SALGÓTARJÁN AZ ÖNFENNTARTÓ VÁROS


Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Információ menedzsment

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

MEGJELENT A ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

TERMÉKFEJLESZTÉS (BMEGEGE MNTF)

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Dr. Szegedi Zoltán Ellátásilánc-menedzsment - Elmélet és gyakorlat

Élelmiszeripari támogatások

Átírás:

MANUFUTURE STRATÉGIAI KUTATÁSI TÉMATERÜLETEK KAPCSOLATI RENDSZERE, TERVEZHETŐ IDŐHORIZONTOK

Új üzleti modellek Európai gyárak menedzselése A menedzsment átalakítása a túlélésért és a sikerért Innovatív, szolgáltatás és ügyfél központú vállalatok Ügyfél/szolgáltatás központú életciklus menedzsment Globális termelési hálózatok menedzselése Túlélési stratégiák turbulens környezetben Virtuális és valós idejű gyár-menedzselés Karcsú gyártórendszerek utáni megoldások Finanszírozás, innováció, vállalkozó szellem Gyárak, amelyek egyben termékek is Európai termelési rendszerek menedzselése Új taylorizmus Európai termelési rendszerek/szabványok Európai válaszok a termelési rendszerek kihívásaira

Adaptív gyártás Intelligens alkatrészek szerszámgépek és gyártórendszerek számára Folyamat közeli szimuláció Tudás integráció az adaptív gyártás felé A gyártás modularizálása Beágyazott elektronika Érzékelők / beavatkozók Szabványos interfészek Nyílt rendszerek Együttműködő gépek Folyamatszabályozás Önszerveződés Optimalizálás Adaptív gyárak, gyártórendszerek, gépek és folyamatok Kulcsrakész valós idejű MES Moduláris rendszertechnika valamint újrakonfigurálható és adaptív rendszerek, gépek és folyamatok

Együttműködőképes termelési hálózatok Hálózatosítás a Hálózatok valós idejű és globális menedzselése Termelési hálózatok valós időjű átláthatósága gyártásban Hálózatosítás az irányítási rendszerek testre szabása - a mérnöki tevékenységben - logisztikában Közvetlen megrendelésen alapuló - felszerelésekben és hálózatosított gyártás A gyártás ill. termék/szolgáltatás létrejöttének hálózatosítása Hálózatosított mérnöki tevékenység Beszállítói lánc integrálása, valós idejű döntéshozás hálózatosított gyártás globális környezete Tudásbázisú megrendelés menedzsment megerősítve a termék gyártás és a gyártói szolgáltatások hálózatosításával

Integrált projekt és tudás menedzsment Digitális termék tervezés 3D-s/CAD integráció, Mérnöki eszközök, Digitális prototípus Életciklus adat menedzs, Konfiguráció menedzs. Digitális/tudás-alapú Integrált/hálózatosított mérnöki tevékenység, Környezet Gyors prototípus előállítás, Virtuális prototípus előállítás szabványok Digitális gyártás gyártás A digitális gyártás felé Több-léptékű Modellezés és szimuláció Gyári adat menedzsment, Digitális gyár gyártási modellek Ergonómiai és folyamat szabványok Valósidejű gyár, Valósághoz való Alkalmazás, Digitális gyár/gyártás irányítási Rendszer, (MES) integrálás és a tudás-alapú gyár és szolgáltatások támogatása

Gyártást támogató IKT (Infokommunikációs technológiák) Az adat-vezérelt gyáraktól... Grid gyártás A grid számítási technika továbbfejlesztése gyártási célokból Vezérlő rendszerek Kognitív vezérlés modellezési technológiák és architektúrák Konfigurációs rendszerek Termékek/Szolgáltatások felhasználói igényekhez alakítása Együttműködő többféle módú interfészek Ember-gép interakció Európai ICT környezet a következő generációs gyártáshoz Számítástechnikai rendszerek és beágyazott platformok Digitális és virtuális gyári beágyazott platform Mindent átható és mindenütt jelen levő számítástechnika Alkalmazható, formálható, mindenütt jelen levő számítástechnikai rendszerek Digitális könyvtárak és tartalom a mérnöki tevékenységhez és gyártáshoz a hálózatosított, valós-idejű és tudás-alapú gyártásig

Új taylori gyártás filozófia Gazdaságilag fenntartható gyártás Selejt mentes gyártás Holisztikus gyártás 1. Új üzleti modellek 1.1. Európai válaszok a termelési rendszerekért Túlélési stratégiák a zavaros ipari környezetben Új termék és folyamat élet-ciklus orientált ipari paradigmák Az ipari paradigmák integrálása a megfelelő, kiegyensúlyozott reagáló képességű és hatékony gyártásért A karcsúsítás utáni gyártásmenedzsment Európai termelési rendszer Európai gyártási szabványok A gyárak, mint termékek Új taylori gyártás filozófia, az emberi és folyamat hatékonyság növelése Képzés és speciális tevékenységek az európai termelési rendszerekért 11. ábra

Új taylori gyártás filozófia Gazdaságilag fenntartható gyártás Selejt mentes gyártás Holisztikus gyártás 1. Új üzleti modellek 1.2. Európai menedzsment rendszer Átalakítási stratégiák a túlélésért és a KKV-knak ebben a zavaros környezetben való sikeréért Bővített termék szolgáltatások a termék élet-ciklus ismereteknek magukba a termékekbe való integrálása által Összetettség menedzsment Új üzleti modellek a hálózatosított Virtuális gyárakhoz A globális hálózatosítás kezelése (kapcsolat az IMS-hez) Valós idejű vállalat menedzsment Pénzügyi, tudományos alapú vállalkozás a globális gyártáshoz vezet Szerszámgépek és központi üzleti modellek Technológia monitoring és szkennelés IP biztonság a hálózati gyártásnál 12. ábra

Új taylori gyártás filozófia Gazdaságilag fenntartható gyártás Selejt mentes gyártás Holisztikus gyártás 1. Új üzleti modellek 1.3. Innovatív menedzsment modellek, módszertanok és eszközök Innovációs és átalakítási folyamatok Preventív minőség menedzsment Változás és módosítás menedzsment Speciális integráció: Verseny a globális gyártásban ICT által megalapozott üzleti modellek a gyártáshoz 1.4. szolgáltatás és fogyasztó orientált üzleti modellek Új, fogyasztó orientált üzleti modellek a teljes termék életciklushoz Integrált rendszerek és folyamatok a beszállítók és fogyasztók számára a folyamatos alkalmazkodás támogatása érdekében Megrendelésre való gyártás Új modellek a termelés tervezéséhez, az egyéni igényekhez igazodó tervezéshez és gyártáshoz 13. ábra

Intelligens folyamatvezérlő rendszerek Tudás-integrált gyártórendszerek Nagyteljesítményű gyártás Automatizált tervezés, indoklás és tanulás Idő (évek) 2. Adaptív gyártás 2.1. Adaptív gyártórendszerek Gyorsan konfigurálható gépek és termelési rendszerek Az intelligens termelőrendszerek alkalmazkodóképessége a termék Rugalmassághoz önoptimalizálással Együttműködési rendszerek Megosztott autonómia a gép és rendszer vezérlésnél Felhasználóbarát tudás-alapú termelési rendszerek 14. ábra

Intelligens folyamatvezérlő rendszerek Tudás-integrált gyártórendszerek Nagyteljesítményű gyártás Automatizált tervezés, indoklás és tanulás Idő (évek) 2. Adaptív gyártás 2.2. Adaptív gépek és folyamatok Adaptív (moduláris) összeszerelő rendszerek Rugalmas gépek a változó feladatoknak megfelelő gyors konfiguráláshoz A gépek alkalmazkodóképessége (plug-end-produce) Integrált folyamatok monitoringja és folyamat mérése Insitu folyamat szimuláció a szisztematikus hatások kompenzálására 2.3. Adaptív eszközök és összetevők Adaptív smart gépelemek a fokozott érzékeléshez A termelőrendszerek alkalmazkodóképessége az optimális energiafogyasztáshoz

Smart logisztikai rendszerek Dinamikus együttműködő gyártás Összetett gyártási hálózatok Idő (évek) 3. Hálózatosítás a gyártásnál 3.1. Innovatív stratégiák a hálózatosított gyártáshoz Hálózatosított mérnöki tevékenység Együttműködőképes és szabványosított hálózatok Egyidejű mérnöki tevékenység a nyílt hálózatokban Megrendelésre való készítés a gyártási hálózatokban 3.2. Valós idejű logisztikai hálózatok Globális valós idejű hálózat menedzsment Beszállítói lánc integrálás és valós idejű döntéshozatal a nem-hierarchikus gyártási hálózatokban Valós idejű hálózat mobil összetevők általi láthatósága a termelési hálózatokban 16. ábra

Smart logisztikai rendszerek Dinamikus együttműködő gyártás Összetett gyártási hálózatok Idő (évek) 3. Hálózatosítás a gyártásnál 3.3 Tudás-alapú és alkalmazkodó hálózatosított gyártás Tudás-alapú megrendelés menedzsment a hálózatosított gyártásnál Igény szerinti gyárak és logisztikai hálózatok 3.4. Hálózatosított gyártási szolgáltatások Szolgáltatás menedzselési globális platform Hálózatosítás a szolgáltatások területén Hálózatosított termék/szolgáltatás mérnöki tevékenysége Innovatív, felhasználó-vezérelt termék/ szolgáltatás tervezés globális környezetben 17. ábra

Szabványos referencia gyár adatmodell Valósidejű gyári adatkezelés Gyári adatkezelés hálózatokban Integrált, több léptékű modellezés és szimuláció Integrált eszközök a virtuális gyárakhoz és termékekhez 4. Digitális-alapú/ tudás-alapú gyártás és mérnöki tevékenység Idő (évek) 4.1. Digitális gyárak és termékek: Tervezés, modellezés és prototípus előállítás Digitális gyártás a gyors tervezéshez és az igényeknek megfelelő gyárak virtuális prototípusának előállításához Innovatív eszközök a nagy hozzáadott értékű termékek tervezéséhez és virtuális prototípusának elkészítéséhez Interdiszciplináris tervezési módszerek és eszközök a nagy teljesítmény, megbízhatóság és adaptív gyártó berendezések érdekében Speciális berendezések és eszközök tervezése Az ICT alapú termékekhez kapcsolódó mérnöki tevékenység Tűrési rendszerek a mikro-, nano-léptékű termékekhez 18. ábra

Szabványos referencia gyár adatmodell Valósidejű gyári adatkezelés Gyári adatkezelés hálózatokban Integrált, több léptékű modellezés és szimuláció Integrált eszközök a virtuális gyárakhoz és termékekhez 4. Digitális-alapú/ tudás-alapú gyártás és mérnöki tevékenység Idő (évek) 4.2. Virtuális gyár szimulálása és működése Virtuális (VR), kiegészített (AR) és egyesített valós és virtuális (MR) technológiák Továbbfejlesztett és megbízható szimulációs módszerek a gépek működése és az életcikluson át tartó hatás érdekében A komplex gyártó és összeszerelő rendszerek modellezése és szimulálása Gyártórendszerek több léptékű modellezésének és szimulálásának átfogó és holisztikus megközelítése Távjelenlét és történet elemzések, minta felismerés gyártásnál A párhuzamos, soros és hibrid kinematikák modellezése és szimulálása 4.3. Valósidejű (Smart) gyár menedzsment Heterogén termelési adatok begyűjtése és szinkronizálása digitális gyárral A valósághoz való alkalmazkodás MES integrálás 19. ábra

Szabványos referencia gyár adatmodell Valósidejű gyári adatkezelés Gyári adatkezelés hálózatokban Integrált, több léptékű modellezés és szimuláció Integrált eszközök a virtuális gyárakhoz és termékekhez 4. Digitális-alapú/ tudás-alapú gyártás és mérnöki tevékenység Idő (évek) 4.4. Folyamat modellezés, szimulálás és menedzsment Gyártási folyamat modellezés és szimulálás Folyamat szimulálás az alkatrész gyártásnál Tudás-alapú folyamat tervezés hibrid rendszerekhez Folyamat tervezés felhasználói igényekhez alakított rendszernél Folyamat tervezés többféle anyagok és mérnöki tevékenységgel előállított (funkcionális) anyagok gyártásához 4.5. Fenntartható életciklus menedzsment digitális környezetben A gyártás mérnöki tevékenység fenntartható életciklus menedzsmentje 20. ábra

Energia és anyagok optimalizálása Tiszta gyártási technológiák Termelő, integratív folyamatok Mikro és nano-léptékű gyártás Nagy teljesítményű gyártás Tud. modellek az anyagokhoz és folyamatokhoz 5. Kialakuló technológiák 5.1. Környezeti és energia technológiák A gyárak energiaellátása Alacsony energiájú gyárak Energiahatékonysági technológiák és az energiafogyasztás csökkentése / Energia begyűjtés Tiszta gyártási folyamatok 5.2. Teljesítmény és hatékonyság orientált technológiák Nagy-teljesítményű gyártási technológiák Selejt mentes gyártás A fenntartható gyártórendszerek technológiái 21. ábra

Energia és anyagok optimalizálása Tiszta gyártási technológiák Termelő, integratív folyamatok Mikro és nano-léptékű gyártás Nagy teljesítményű gyártás Tud. modellek az anyagokhoz és folyamatokhoz 5. Kialakuló technológiák 5.3. Továbbfejlesztett anyagok és anyagok feldolgozási technológiái Tervezett anyagok megbízható és reprodukálható gyártása Integrált anyag mérnöki tevékenység (alap és alkalmazható anyagok) az anyagok jellemzőinek hatása a gyártási folyamatokra A továbbfejlesztett anyagok és funkcionális felületek gyártástechnológiái Osztályozott anyagok gyártása Veszélyes anyagok kezelése a gyártás során Ipari gyártástechnológiák a fehér biotechnológiához és bio finomításokhoz 22. ábra

Energia és anyagok optimalizálása Tiszta gyártási technológiák Termelő, integratív folyamatok Mikro és nano-léptékű gyártás Nagy teljesítményű gyártás Tud. modellek az anyagokhoz és folyamatokhoz 5. Kialakuló technológiák 5.4 Termék-orientált technológiák Integrált technológia menedzsment tervezésintenzív termék környezetekben Technológiák a gyártási eszközök plagizálásának megelőzésére Új, a gyártástechnológiák által előállított funkcionalitások Funkciók és komplex rendszerek mérése 23. ábra