自動化為包裝帶來什么改變?
隨著市場全球化程度的深入,每一個國家特定的政策法規都需要遵守,食品與醫藥行業對質量的要求也隨之提高,這同時意味著對質量保證系統(如自動圖像處理)的要求也水漲船高。光學傳感器能夠捕捉到高速大規模生產過程中的細節,這是人工檢測無法做到的。
消費產品特別是食品,生命周期縮短,產品趨向多樣化,激發出對于設備靈活性的更大需求。在后來開發的第二代自動化設備中,越來越多的功能從機械動力軸轉移到電子驅動系統中,邏輯功能仍然由PLC系統控制。
包裝工業的自動化時代大約始于20年前,當時,全機械式設備配備一臺可編程邏輯控制器(PLC),用于控制邏輯功能和驅動器的機械動力軸。不過,這{dy}代自動化設備的靈活性并不盡如人意。
包裝機械的控制器有賴于傳感器發送的jq信息。例如,薄膜包裝領域中的特殊光阻隔能夠得到決定性的合理化結果。如果光阻隔被放置在橢圓形薄膜袋的外表,就可以降低薄膜消耗量。這對傳感器的要求相當高,因為傳感器必須通過薄膜識別產品,可能會給多層薄膜、熔解縫或褶皺帶來麻煩。
適應性強的接收器被證明在這種情況下能夠成功勝任要求,還可以適應不同的產品和薄膜類型。
另一個趨勢是,在自動化技術(AT) 與信息技術(IT)之間建立起通訊的系統解決方案,及其通過數據網絡的標準。這表示,公司信息網絡和縱向數據集成從試行、控制階段直到生產階段都是可行的。聯合通訊標準使得從診斷、遠程維護到互聯網、物流(采購備件)的整個過程變得順暢。這意味著來自數字化包裝機械的信息流能被用于更有效的生產,包括上游及下游的業務流程。控制與驅動技術被證明是包裝機械結構領域中的關鍵技術。今天,wq電子化的第三代機器具備了伺服技術的一切優勢,同時樹立起新的行業標準。
數字化包裝機械不僅可以提供國際上共同協調產生的自動化概念由OMAC(開放式模塊結構控制器)包裝機械工作組進行詳細闡述。發起這一工作組的是來自有商標產品行業的機器用戶,他們與機械制造者、技術供應商在OMAC的框架內合作,目標是在一段時間之內使自動化系統的硬件可以互換。下一步應該就是協調不同系統,達到機器之間的信息傳遞,并將操作原理標準化。隨著遠程維護的誕生,快速的信息交換節省了工作時間和差旅費用,機械故障能在線解決,減少了停機時間。例如,博世公司的遠程診斷通過伺服驅動系統操作界面,使錯誤能夠在計算機內部檢查出來。更換產品或包裝材料所需的設備調整,同樣需要通過遠程整備來進行軟件的調節。
最理想的狀態是,數字包裝機械配備一種無線系統,可以與外部傳輸媒介相連,控制自動包裝材料供應,到目前為止這還只是美好的理想而已。