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PROGRAMMA DI RICERCA 2005

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
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Classificazione brevettuale
Classificazione geografica
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Parole Chiave
MONITORAGGIO DI PROCESSO; TECNICHE SENSORIALI AVANZATE; ASPORTAZIONE DI MATERIALE; SISTEMI INTELLIGENTI DI LAVORAZIONE

TECNICHE AVANZATE DI MONITORAGGIO SENSORIALE IN
SISTEMI INTELLIGENTI DI LAVORAZIONE MECCANICA (ASMIM)

Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Abstract
In anni recenti, il settore dell'ingegneria della produzione industriale è stato caratterizzato da mutamenti radicali. Gli sviluppi più significativi hanno riguardato la riduzione dei costi di produzione, ad es. attraverso la riduzione del personale; il miglioramento della qualità dei prodotti, ad es. attraverso l'incremento della precisione e l'introduzione di materiali innovativi; la riduzione dei tempi di produzione, ad es. incrementando l'automazione. Tali sviluppi innovativi nel campo delle tecnologie di asportazione di materiale, della progettazione di macchine utensili e dei nuovi materiali in lavorazione, richiedono processi particolarmente affidabili. Ciò può essere realizzato attraverso sistemi di monitoraggio e controllo di processo, operanti negli ambienti produttivi, caratterizzati da prestazioni particolarmente spinte in termini di affidabilità, robustezza, e versatilità.
L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di tecniche innovative e intelligenti per il monitoraggio sensoriale robusto e affidabile di processi di lavorazione per asportazione di materiale con particolare attenzione al controllo di: (a) forma del truciolo nel taglio di acciai, (b) lucidatura delle pietre ornamentali, (c) fresatura di materiali di bassa lavorabilità, (d) foratura di compositi a matrice plastica, (e) rettifica di compositi a matrice metallica.
Il programma sperimentale prevede prove di taglio con differenti tecnologie (tornitura, lucidatura, fresatura >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Roberto TETI Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
Obiettivo del Programma di Ricerca
Negli ultimi anni, il settore industriale dell'ingegneria della produzione è stato caratterizzato da mutamenti radicali. Uno degli sviluppi più significativi è stata la tendenza alla riduzione dei costi di produzione, ad es. attraverso la riduzione del personale; allo stesso tempo, si è inteso incrementare la qualità dei prodotti, ad es. attraverso l'incremento della precisione e l'introduzione di materiali innovativi, e ridurre i tempi di produzione, ad es. incrementando l'automazione. Tali sviluppi e tendenze innovative nel campo delle tecnologie di asportazione di materiale, della progettazione di macchine utensili e dei nuovi materiali in lavorazione, richiedono processi particolarmente affidabili. Ciò può essere realizzato attraverso sistemi di monitoraggio e controllo, operanti negli ambienti produttivi, caratterizzati da prestazioni particolarmente spinte in termini di robustezza e applicabilità dei sensori e dei sistemi sensoriali di monitoraggio e controllo delle condizioni di processo.
L'obiettivo principale del presente progetto è lo sviluppo di tecniche innovative e intelligenti per il monitoraggio sensoriale robusto e affidabile di processi di lavorazione per asportazione di materiale con particolare attenzione al controllo di: (a) forma del truciolo nel taglio di acciai, (b) processi di lucidatura delle pietre ornamentali, (c) processi di fresatura di materiali di bassa lavorabilità, (d) processi di foratura di materiali compositi a matrice plastica, (e >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Negli ultimi anni, il settore industriale dell'ingegneria della produzione è stato caratterizzato da mutamenti radicali. Uno degli sviluppi più significativi è stata la tendenza alla riduzione dei costi di produzione, ad es. attraverso la riduzione del personale; allo stesso tempo, si è inteso incrementare la qualità dei prodotti, ad es. attraverso l'incremento della precisione e l'introduzione di materiali innovativi, e ridurre i tempi di produzione, ad es. incrementando l'automazione [1]. Tali sviluppi e tendenze innovative nel campo delle tecnologie di asportazione di materiale richiedono processi particolarmente robusti e affidabili. Ciò può essere realizzato attraverso sistemi di monitoraggio e controllo, operanti negli ambienti produttivi, caratterizzati da prestazioni particolarmente spinte in termini di robustezza e applicabilità dei sensori e dei sistemi sensoriali di monitoraggio e controllo delle condizioni di processo. Sono oggi disponibili numerose tipologie di sensori e sistemi sensoriali per il monitoraggio e il controllo dei vari aspetti delle lavorazioni industriale di asportazione di materiale [2 - 5]. Tra le tipologie riportate, i sensori più diffusi nel settore sono quelli di forza, coppia, vibrazioni, potenza, emissione acustica. Il passaggio dai sensori "a sé stanti" utilizzati principalmente come dispositivi diagnostici nei processi di asportazione di materiale [6] ai sensori facenti parte di sistemi intelligenti per il controllo e il monitoraggio >>>