Южно-Уральский государственный университет Кафедра «Приборостроение» Применение технологии «Дополненной реальности» в сборочном производстве Автор: Шнайдер.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
СПЕЦКУРС СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
Advertisements

Автор : Макаров А.В. Научный руководитель : к.ф.м.н., доцент кафедры Систем Информатики НГУ, с.н.с. Васючкова Татьяна Сергеевна Система поддержки дистанционного.
Авторы: Кучуков В.А., Карнаухова Е.С., Кучеров Н.Н. Научный руководитель: канд. физ.- мат. наук Бабенко Михаил Григорьевич Перечень критических технологий.
Оптимизация подготовки специалистов в области спутниковых систем связи и навигации ГБОУ СПО Техникум машиностроения 25
Постановление 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты.
Заместитель председателя Комитета экономического развития промышленной политики и торговли Соловейчик К.А.
Практика в структуре ООП ВПО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ООП ВПО: Приложение 10.Программа учебной практики.
Автоматизация процедур диагностики и планирования операций в ортопедии Руководитель проекта: к.т.н., доцент Петрухин А.В. Руководитель проекта: к.т.н.,
ФГОС основного общего образования Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы Формирование и развитие компетентности в области.
Моделирование приборов, систем и производственных процессов Роль 3D моделей на различных этапах жизненного цикла изделий Лекционный объем курса: 20 часов.
Республиканское унитарное предприятие Учебно-научно-производственный центр Технолаб 2013 г.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Роль Регионального Центра патентной и нормативно- технической информации в инновационном развитии ТОГУ. Афанаскина С.З.
LOGO ГБОУ СПО Техникум машиностроения 25 Оптимизация подготовки специалистов в области спутниковых систем связи и навигации
Программы Фонда Октябрь Основной фокус программ Фонда – финансирование начальной стадии развития МИП («посевная» и «предпосевная» стадии) ГК ВЭБ.
О научном студенческом обществе Архангельского индустриально- педагогического колледжа Актуальная информация о работе творческого объединения студентов.
Аудиторная Внеаудиторная Разработала: Кузнецова В.В. Самостоятельная работа.
Информационные технологии в подготовке будущего инженера-химика Наступивший век характеризуется, прежде всего, проникновением новых информационных технологий.
Основные положения ГОСТ "ЕР СФД. Электронные копии бумажных документов. Показатели качества и методы контроля" Федеральное государственное унитарное предприятие.
Инновационный Евразийский Университет Кафедра «Стандартизация и технологическое оборудование» Слайд-лекция 9 по дисциплине «Статистические методы управления.
Транксрипт:

Южно-Уральский государственный университет Кафедра «Приборостроение» Применение технологии «Дополненной реальности» в сборочном производстве Автор: Шнайдер Павел, студент 5 курса Научный руководитель: Кацай Дмитрий Алексеевич, к.т.н., доцент

Принципы организации«Дополненной реальности» Технология «Дополненной реальности» по новому представляет информацию человеку. Посредством видеокамеры, микрокомпьютера и видеоочков происходит наложение виртуальной 2D/3D информации прямо на зрительный тракт человека. Программное обеспечение производит захват видео изображения с web-камеры, производит поиск положения и ориентации маркера относительно камеры и выводит в видеоочки совмещённое изображение реального мира с 2D/3D изображением привязанным по положению и ориентации.

Применение технологии «Дополненной реальности» в процессе сборочного производства Описание предметной области исследований Наш проект направлен на разработку нового способа представления информации сборщикам, при помощи технологии «Дополненной реальности». Это поможет решить несколько проблем. 1. Ускорить операции сборки новых изделий 2. Исключить время на изучение сборочных чертежей, спецификаций и прочей документации

Новизна научно-технического решения Новизна состоит в способе организации сборочного производства, включением в этот процесс маркеров, обеспечивающих привязку 2D/3D графических подсказок располагаемых на технологической таре и месте непосредственной сборки. Технологическая тара со специальным маркером для деталей Сменная технологическая оснастка со специальным маркером для сборки

Сравнение технологии «Дополненной реальности» (ДР) с традиционной сборкой на примере эксперимента по разборке-сборке электроотвёртки Наименование эксперимента Время разборки, мин Время сборки, мин Суммарное время, мин Примечание Без документации3,569,5 Максимум сосредоточенност и, длительное время на принятие решения С ДР в видеоочках 2,53,56 Максимум информации в зоне сборки С ДР на мониторе – электронный аналог требуемой документации 2,5911,5 Рассеяние внимания

Научно-технических задел Разработано 2 версии программы для сборки шаровых кранов специального назначения и сборки электрошкафов. Разработан алгоритм поиска маркеров, определения их положения и ориентации

Научно-технический потенциал автора проекта 1.1-е место на на выставке «Седьмая Уральская выставка НТТМ изобретателей, рационализаторов, конструкторов Евразийские ворота России – Шаг в будущее». На программу получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ Медаль «За успехи в научно- техническом творчестве» получена на XII Всероссийской выставке «Научно- технического творчества молодёжи» г. Москва Участие в комплексном проекте по созданию высокотехнологичного производства, разрабатываемого ЮУрГУ совместно с ФГУП «Завод «Прибор»», г.Челябинск в 2011 году по разработке системы «дополненной реальности» по сборке сложных шаровых кранов специального назначения.

Публикации по теме проекта: 1.Кацай Д. А. Шнайдер П.В. Визуализация деталей в сборочном производстве шарового крана // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. / Науч.инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». Москва. – – 6(41) -317 с., (с.60-62). 2.Кацай Д. А. Шнайдер П.В. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа для интерактивной приставки к мультимедийному проектору» от 14 ноября 2011 года. 3.Кацай Д. А. Применение «дополненной реальности» в сборочном производстве // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: материалы XI международной научно-практической конференции июня 2012 г. / Науч.инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». Москва. – Изд-во «Спецкнига», – 672 с. (с.64-68). Научно-технический потенциал автора проекта

План по реализации проекта на 2 года 1-й год: 1.Доработка технологии до рабочего образца (1-3 мес.) 2.Разработка программы-браузера «Дополненной реальности» (4-6 мес.) 3.Разработка плагина для программы «Компас 3D» (7-9 мес.) 4.Разработка сайта и реклама продукта (10-12 мес.) 2-й год: 1.Разработка алгоритма и программы обработки стереоизображения с двух видеокамер 2.Разработка алгоритмов безмаркерной дополненной реальности

Результаты В результате выполнения проекта предполагается получить программно-аппаратный комплекс, который будет состоять из следующих компонентов: 1.Микрокомпьютера на операционной системой «Android», с видеоочками и видеокамерой. 2.Программа браузер дополненной реальности 3.Плагин для программы «Компас 3D» для составления карты сборочных операции и 3D моделей, для браузера дополненной реальности

Рынки сбыта программного продукта Приборостроительные и машиностроительные предприятия (сборка и испытание продукции) В перспективе: Сервисные мастерские (разборка-сборка ремонтируемых изделий); Образовательные учреждения (виртуальные лаборатории) Медицинские учреждения (дополнение видеоизображения проблемной области пациента внутренним строением скелета, органов)

Риски проекта 1.Появление конкурентов, использующих технологию «Дополненной реальности» в условиях стационарного производства. 2.Высокие требования к освещенности рабочего места: излишняя освещенность маркера приводит к его засвечиванию, недостаток освещенности понижает его контрастность – все это приводит к потере маркера 3.Ограничения на минимальные размеры маркера делает его неудобным для использования с малогабаритными и миниатюрными изделиями 4.Длительное использование видеоочков вызывает большую нагрузку на глаза оператора

Перспективы развития проекта. 1.Организация продаж универсального программного продукта разработанного на принципах технологии «Дополненной реальности» 2.Расширение группы программистов для работы над крупными проектами 3.Применение опыта «Дополненной реальности» для организации испытаний сложных объектов 4.Разработка виртуальных лабораторий для высших и средних учебных заведений 5.Подача заявки на программу «Старт»