Šanhajas 2028. gada vīzija: rūpnieciskās automatizācijas nākotnes paātrināšana

Shanghai's 2028 Vision: Accelerating the Future of Industrial Automation

Šanhaja nesen atklāja ambiciozu trīs gadu rīcības plānu (2026.–2028.), lai nostiprinātu savu statusu kā globālam līderim progresīvā ražošanā. Pašvaldības valdība plāno pārveidot pilsētas rūpniecisko ainavu, veicinot masveida uzņēmumu izaugsmi un sasniedzot rekordlīmeņa automatizācijas mērķus. Līdz 2028. gadam Šanhaja plāno sasniegt robotu blīvumu 600 vienības uz 10 000 darbinieku, kas norāda uz būtisku lēcienu  fabrikas automatizācijā un digitālajā inteliģencē.

Augstas vērtības ražošanas mēroga paplašināšana

Jaunā politika koncentrējas uz pilsētas rūpnieciskā mugurkaula paplašināšanu. Šanhaja plāno attīstīt 100 jaunus ražošanas uzņēmumus, katrs ar gada apgrozījumu, kas pārsniedz 1 miljardu juaņu (143,4 miljonus ASV dolāru). Šī izaugsme kopumā palielinās pilsētas augstas jaudas uzņēmumu skaitu līdz vairāk nekā 600. Turklāt plāns paredz pievienot 500 "virs noteiktā lieluma" uzņēmumus rūpniecības ķēdei. Šie mērķi atspoguļo stratēģisku virzību, lai stiprinātu pilsētas ekonomisko noturību, izmantojot augstas ražošanas apjoma un tehnoloģiju virzītu ražošanu.

Jaunu virsotņu sasniegšana robotu blīvumā

2028. gada vīzijas centrālais elements ir robotikas ātra ieviešana. Pašlaik Šanhajas robotu blīvums pārsniedz 500 uz 10 000 strādājošo — straujš pieaugums no 260 2023. gadā. Līdz 2028. gadam pilsēta plāno šo rādītāju palielināt līdz 600. Tā kā robotu blīvums kalpo kā galvenais  rūpnieciskās automatizācijas rādītājs, šis mērķis nostāda Šanhaju globālās "gudrās rūpnīcas" kustības priekšgalā. Šī sasniegšana prasīs plašu sadarbības robotu un modernu  vadības sistēmu ieviešanu dažādās ražošanas līnijās.

AI integrācijas un gudrās rūpnīcas pārklājuma veicināšana

Rīcības plāns uzsver "AI + ražošana" kampaņu, lai revolucionizētu tradicionālos sektorus. Līdz 2027. gadam lielajiem uzņēmumiem jāpanāk pilnīga digitāla un inteliģenta pielietošana. Šī pārveide ietver lielu AI modeļu un augstas veiktspējas skaitļošanas integrāciju ražošanas procesā. Turklāt plāns mudina uzņēmumus izmantot vietējo rūpniecisko programmatūru fiziskajai simulācijai un ražošanas vadībai. Rezultātā inteliģento iekārtu digitalizācijas līmenim trīs gadu cikla beigās jāpārsniedz 70%.

IZPĒTES UN ATTĪSTĪBAS UN STRATĒĢISKO RŪPNIECĪBAS KLASTERU STIPRINĀŠANA

Lai atbalstītu ilgtermiņa inovācijas, Šanhaja nosaka būtisku izdevumu pieaugumu IZPĒTEI UN ATTĪSTĪBAI attiecībā pret ieņēmumiem. Stratēģija mērķē uz galvenajiem sektoriem, tostarp integrētajām shēmām, biomedicīnu un "zema augstuma ekonomiku" (komerciālo kosmosa nozari). Optimizējot tradicionālās stiprās puses tēraudā un petroķīmijā, vienlaikus paātrinot jaunu jomu attīstību, pilsēta veido līdzsvarotu, modernu rūpniecisko ekosistēmu. Šī koordinētā pieeja nodrošina, ka tehnoloģiskie sasniegumi  DCS un  PLC loģikā tieši pārvēršas rūpnieciskās konkurences priekšrocībās.

Autora ieskats: stratēģiskā pāreja uz inteliģento blīvumu

Manuprāt, Šanhajas koncentrēšanās uz "robotu blīvumu" nevis tikai "kopējo robotu skaitu" ir izsmalcināta stratēģija. Tā atzīst, ka ražošanas nākotne nav tikai par vairāk mašīnām; tā ir par tehnoloģiju un cilvēka darba attiecību. Tā kā Ķīna saskaras ar demogrāfiskām pārmaiņām, šī augstas blīvuma automatizācijas stratēģija ir būtiska ražīguma uzturēšanai. Tomēr īstais izaicinājums vietējiem inženieriem būs "pilna kaudze" integrācija. Pāreja no izolētām robotu šūnām uz pilnībā tīklotu  DCS vidi prasa milzīgu vietējā tehniskā talanta un programmatūras savietojamības uzlabošanu.

Parādīt visu
Emuāra ziņas
Parādīt visu
Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Kāpēc RTD sensorus jāuzstāda aiz orificu plāksnēm

RTD uzstādīšana pirms sprauslas plāksnes bojā diferenciālā spiediena mērījumus, jo termovāles virpuļplūsmas dēļ rodas traucējumi. Šis raksts skaidro fon Kārmaņa virpuļu ielas fiziku, ISO 5167 un ASME MFC-3M prasības par izvietojumu aiz sprauslas plāksnes, 5D minimālās attāluma normas, termovāles aizplūdes frekvences atbilstību un 7 soļu uzstādīšanas procedūru kombinētām sprauslas plāksnes un RTD ierīcēm.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Vortex plūsmas mērītājs: darbības principi, izvēles kritēriji un lauka nodošana ekspluatācijā

Vortex plūsmas mērītājs darbojas pēc fon Kārmaņa virpuļa atdalīšanās principa, nodrošinot izcilu ilgtermiņa precizitāti tvaika, gāzes un zemas viskozitātes šķidruma mērīšanā bez kustīgām daļām. Šis ceļvedis aptver Stroula skaitļa fiziku, Reilija skaitļa ierobežojumus, mērītāja izmēru izvēli, taisnas caurules prasības ABB VortexMaster FSV430 un lauka nodošanas soļus Woodward turbīnas regulatora integrācijai.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Termopāru vadi, standarti un problēmu novēršana: praktisks lauka ceļvedis

Precīzai termopāra mērīšanai nepieciešama pareiza tipa izvēle, atbilstoša pagarinājuma vada izvēle un uzticama aukstā savienojuma kompensācija. Šis ceļvedis aptver IEC 60584 tipa kodus un pielietojuma diapazonus, pagarinājuma vadu un kompensējošo kabeļu izvēli, Phoenix Contact WTOP CJC spailes, Yokogawa YTA110 CJC konfigurāciju un sistemātisku kļūdu diagnostiku atvērtā ķēdē, īssavienojumā un kalibrācijas novirzē.