Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51223
Title: Розроблення та дослідження автоматизованої системи керування процесом екструзії в смарт виробництвах
Other Titles: Development and research of an automated control system for the extrusion process in smart manufacturing
Authors: Колеснік, Олександр Ростиславович
Kolesnik, Oleksandr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії. Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій
Bibliographic description (Ukraine): Колеснік О.Р., Розроблення та дослідження автоматизованої системи керування процесом екструзії в смарт виробництвах: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю «174 — Автоматизація, компʼютерно-інтегровані технології та робототехніка» / О. Р. Колеснік. – Тернопіль: ТНТУ, 2025. — 81 с.
Issue Date: 22-dec-2025
Date of entry: 8-jan-2026
Publisher: Тернопіль, ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії. Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій
Institution defense: ЕК №21, 2025 р.
Supervisor: Микитишин, Андрій Григорович
Mykytyshyn, Andrii
Committee members: Капаціла, Юрій Богданович
Kapatsila, Yuriі
UDC: 681.51:678.057.3
Keywords: 151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
контролер
оптимізація
натяг
волокно
екструзія
controller
fiber
extrusion
optimization
tension
Number of pages: 81
Abstract: В роботі було розроблено систему керування настільним екструдером для витягування оптичного волокна. Система реалізована на базі програмованого логічного контролера, який керує процесом екструзії, регулюючи температуру та змінюючи швидкість двигунів, при цьому контролюючи визначальний фактор, а саме силу натягу. Для коректної і якісної роботи такої системи було промодельовано процес екструзії в системі MATLAB де визначили всі параметри ПІД контролера для забезпечення якісного процесу виробництва. Також для більш якісного передбачення було спроектовано додатковий елемент компенсатора, який дозволяє зменшити похибку реакції системи на зміну технологічних параметрів. Впровадження такої системи керування для настільних виробничих систем забезпечить не тільки можливість проводити виробництво, але і працювати у вигляді стенда для вивчення ПІД регуляції та машинного навчання на реальних автоматизованих об’єктах. The work developed a control system for a desktop extruder for drawing optical fiber. The system is implemented on the basis of a programmable logic controller that controls the extrusion process by regulating the temperature and changing the speed of the motors, while controlling the determining factor, namely the tension force. For the correct and high-quality operation of such a system, the extrusion process was modeled in the MATLAB system, where all the parameters of the PID controller were determined to ensure a high-quality production process. Also, for better prediction, an additional compensator element was designed, which allows reducing the error of the system's response to changes in technological parameters. The implementation of such a control system for desktop production systems will provide not only the opportunity to carry out production, but also to work as a stand for studying PID regulation and machine learning on real automated objects.
Description: Роботу виконано на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 22 грудня 2025 р. о 09 .00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 21 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 505
Content: ВСТУП 5 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 6 1.1. Огляд існуючих аналогів настільного екструзійного пристрою 6 1.2. Огляд програми керування системою для робочого столу 10 2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 18 2.1. Система контролю натягу волокна для екструзії 18 2.2. Оптимізація системи контролю натягу та вдосконалення її точності. 22 3 КОСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 29 3.1. Розробка пристрою для екструзії волокон 29 3.2. Керування настільним екструдером за допомогою ПЛК. 31 3.3. Під’єднання нагрівальних елементів до ПЛК. 33 3.4. Під’єднання двигуна постійного струму до ПЛК. 36 3.5. Під’єднання лазерного мікрометра Keyence до ПЛК. 38 3.6. Під’єднання кінцевих вимикачів до ПЛК. 39 4 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 41 4.1 Розробка системи керування процесом натягу волокна 41 4.2. Аналіз внутрішнього циклу ПІД-регулятора на швидкість барабанної обробки 43 4.3. Проєктування цифрового компенсатора 52 5 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 54 5.1 Моделювання вежі оптичного волокна 54 5.2. Повторна вибірка та субпакетування. 57 6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 63 6.1 Вимоги охорони праці під час роботи з електроустаткуванням 63 6.2 Вимоги безпеки під час виконання робіт 68 6.3 Вимоги безпеки після закінчення робіт з ремонту та обслуговування електроустаткування 70 6.4 Розрахунок захисного заземлення 72 ВИСНОВКИ 78 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 79
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51223
Copyright owner: © Колеснік О.Р., 2025
References (Ukraine): 1. Growth in online education. Are providers ready? McKinsey. URL: www.mckinsey.com (дата звернення: 15.11.2025).
2. These 3 charts show the global growth in online learning. World Economic Forum. URL: www.weforum.org (дата звернення: 15.11.2025).
3. Terkowsky C., Frye S., May D. Online engineering education for manufacturing technology: Is a remote experiment a suitable tool to teach competences for ‘Working 4.0’? Eur. J. Educ. 2019. Vol. 54, no. 4. P. 577–590. DOI: 10.1111/ejed.12368.
4. Fiber Optic Manufacturers Double Draw Speed With UV LED Curing. Phoseon Technology. URL: phoseon.com (дата звернення: 15.11.2025).
5. Bradley R. Design and Manufacturing of Educational Fiber Extrusion Device and Smart Factory : Master’s thesis. Massachusetts Institute of Technology, 2023.
6. Levi A. J. Design and Manufacturing of the Extrusion Assembly for an Advanced Process Control Educational Device : Master’s thesis. Massachusetts Institute of Technology, 2022. URL: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/147393 (дата звернення: 15.11.2025).
7. Li R. Design and Manufacturing of the Filament Collection and Diameter Measurement Systems of Fiber Extrusion Device for Educational Purposes : Master’s thesis. Massachusetts Institute of Technology, 2022. URL: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/147910 (дата звернення: 15.11.2025).
8. Rojrungsasithorn T. Factory and Material Flow Design for Mass Production of an Advanced Process Control Educational Device : Master’s thesis. Massachusetts Institute of Technology, 2022. URL: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/147536 (дата звернення: 15.11.2025).
9. Alharbi K. Is Online Education Effective for Engineering Students? LinkedIn. URL: www.linkedin.com (дата звернення: 15.11.2025).
10. Kim D., Anthony B. Design and Fabrication of Desktop Fiber Manufacturing Kit for Education. ASME 2017 Dynamic Systems and Control Conference. 2017. P. V003T31A005. DOI: 10.1115/DSCC2017-5226.
11. Kim S., Kim D. D., Anthony B. W. Dynamic Control of a Fiber Manufacturing Process Using Deep Reinforcement Learning. IEEE/ASME Trans. Mechatron. 2022. Vol. 27, no. 2. P. 1128–1137. DOI: 10.1109/TMECH.2021.3070973.
12. Factory 4.0 Toolkit for Smart Manufacturing Training / J. D. Cuiffi et al. 2021 ASEE Virtual Annual Conference Content Access. 2021. URL: https://peer.asee.org/factory-4-0-toolkit-for-smart-manufacturing-training (дата звернення: 15.11.2025).
13. Design for Assembly (DFA) Principles Explained. Fractory. URL: fractory.com (дата звернення: 15.11.2025).
14. What is Design for Manufacturing or DFM? E. W. Manufacturing. URL: news.ewmfg.com (дата звернення: 15.11.2025).
15. What Is DFMEA? Design Failure Mode and Effect Analysis. Ansys. URL: https://www.ansys.com/blog/what-is-dfmea (дата звернення: 15.11.2025).
16. How to Perform a Root Cause Analysis. ProjectEngineer. URL: https://www.projectengineer.net/how-to-perform-a-root-cause-analysis/ (дата звернення: 15.11.2025).
17. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі. Книга 1. [навчальний посібник] (Лист МОНУ №1/11-8052 від 28.05.12р.) - Львів, "Магнолія 2006", 2013. – 256 с.
18. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі. Книга 2. [навчальний посібник] (Лист МОНУ №1/11-11650 від 16.07.12р.) - Львів, "Магнолія 2006", 2014. – 312 с.
19. Микитишин А.Г., Митник, П.Д. Стухляк. Комплексна безпека інформаційних мережевих систем: навчальний посібник – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 256 с.
20. Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д. Телекомунікаційні системи та мережі : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 384 с.
21. Введення в компютерну графіку та дизайн: Навчальний посібник для студентів спеціальності 174 "Автоматизація, компютерно-інтегровані технології та робототехніка"/Укладачі: О.В. Тотосько, П.Д. Стухляк, А.Г. Микитишин, В.В. Левицький, Р.З. Золотий - Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2023 - 304с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41166.
22. Пилипець М. І. Правила заповнення основних форм технологічних документів : навч.-метод. посіб. / Уклад. Пилипець М. І., Ткаченко І. Г., Левкович М. Г., Васильків В. В., Радик Д. Л. Тернопіль : ТДТУ, 2009. 108 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42995.
Content type: Master Thesis
Ebben a gyűjteményben:151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Fájlok a dokumentumban:
Fájl Leírás MéretFormátum 
KRM_Kolesnik_O_2025.pdfКваліфікаційна робота магістра2,48 MBAdobe PDFMegtekintés/Megnyitás


Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!

Admin Tools