Use Case AI FORGE - 1

Come ottimizzare la verniciatura nell'industria del bianco

Approccio con Intelligenza Artificiale

Ottimizzazione del processo di verniciatura in una linea di produzione degli elettrodomestici

Scenario
– Linea di verniciatura con diverse fasi (pretrattamento, applicazione vernice, essiccazione)
– Parametri critici: spessore vernice, uniformità, consumo vernice, tempi ciclo
– Obiettivi: ridurre scarti, ottimizzare consumi, aumentare produttività

Utilizzo di AI FORGE, la nostra soluzione AI per i sistemi produttivi

1. Raccolta dati

Sensori e sistemi SCADA monitorano in tempo reale parametri di processo (flussi, pressioni, temperature, ecc.), qualità del prodotto finito, consumi di materiali.

2. Analisi dei dati

Algoritmi di machine learning analizzano i dati storici per identificare relazioni tra parametri di processo e risultati di qualità/produttività. Vengono individuati i fattori chiave che influenzano maggiormente le prestazioni.

3. Modellizzazione

Sulla base dei dati, viene sviluppato un modello predittivo che simula l’impatto di variazioni dei parametri di processo sui risultati attesi (spessore vernice, uniformità, consumi, tempi ciclo).

4. Ottimizzazione

Il modello viene utilizzato per esplorare diverse combinazioni di parametri di processo e individuare la configurazione ottimale che permette di raggiungere gli obiettivi (ad es. minimizzare scarti e consumi mantenendo produttività).

5. Attuazione e monitoraggio

Il sistema MES applica in modo automatico i parametri di processo ottimali identificati dall’AI. I risultati vengono continuamente monitorati e il modello aggiornato per affinare ulteriormente l’ottimizzazione.

Per approfondire AI FORGE, leggi qui.

 

Benefici di un approccio con Intelligenza Artificiale

Riduzione degli scarti e dei consumi di vernice del 15-20%
Aumento della produttività del 10-12% grazie a tempi ciclo più brevi
– Miglioramento della qualità e dell’uniformità della verniciatura
Riduzione degli interventi manuali e dei costi operativi

Questo approccio permette di sfruttare al meglio i dati raccolti dai sistemi MES e SCADA, ottimizzando in modo continuo i processi produttivi.

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Realizziamo soluzioni basate sulla Computer Vision e sui modelli predittivi per rendere i processi più intelligenti.