Главная страница
Навигация по странице:

  • Что понимается под бизнес-моделью Что понимается под бизнес-моделью

  • Платные приложения.

  • Рекламная модель

  • Покупки внутри приложения.

  • Аддитивные технологии. АТ. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования


    Скачать 298.39 Kb.
    НазваниеФедеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
    АнкорАддитивные технологии
    Дата16.05.2022
    Размер298.39 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаАТ.docx
    ТипДокументы
    #532603

    Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

    «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    (Финансовый университет)

    Вариант 1

    Уфа 2022

    Содержание

    1. Трансформация бизнес-моделей при внедрения инновационных решений на основе аддитивных технологий 4

    2. Что понимается под бизнес-моделью? 7

    3. Компания KINGSTOR 12

    Список использованной литературы 16

    1. Трансформация бизнес-моделей при внедрения инновационных решений на основе аддитивных технологий

    Применение новых технологий главный тренд последних лет в любой сфере промышленного производства. Каждое предприятие в России и мире стремиться создавать более дешевую, надежную и качественную продукцию, использую самые совершенные методы и материалы. Использование аддитивных технологий один из ярчайших примеров того, как новые разработки и оборудование могут существенно улучшать традиционное производство.

    Аддитивные технологии, как одно из направлений цифрового производства, являются мощнейшим инструментом для ускорения НИОКР и вывода новой продукции на рынок. Аддитивные технологии - процесс объединения материала с целью создания объекта из данных 3D-модели, в частности, с помощью 3D-принтера. Данные технологии позволяют быстро конструировать и воспроизводить объекты с высокой трудоемкостью создания в условиях обычного традиционного производства (от мельчайших деталей, например, в аэрокосмической отрасли и медицине, до крупных промышленных конструкций)[1, 53 c.].

    Аддитивное производство – технология создания объекта на основе заранее подготовленной цифровой модели. 3D печать – принцип создания модели послойно наносимого материала постепенно повторяемого контура изделия. По существу, 3D печать – это полная противоположность стандартным методам производства и обработки, таким как фрезерование и точение, где обработка осуществляется путем удаления лишней части заготовки (рис. 1)[2, 143 c.].



    Рис. 1. Сравнение традиционного и аддитивного производства
    Наиболее распространенные технологии 3D-печати:

    FDM (Fused deposition modeling) - послойное построение изделия из расплавленной пластиковой нити. Это самый распространенный способ 3D-печати в мире, на основе которого работают миллионы 3D-принтеров - от самых дешевых до промышленных систем трехмерной печати. FDM-принтеры работают с различными типами пластиков. Изделия из пластика отличаются высокой прочностью, гибкостью, прекрасно подходят для тестирования продукции, прототипирования, а также для изготовления готовых к эксплуатации объектов.

    SLM (Selective laser melting) - селективное лазерное сплавление металлических порошков. Самый распространенный метод ЗD-печати металлом. С помощью этой технологии можно быстро изготавливать сложные по геометрии металлические изделия, которые по своим качествам превосходят литейное и прокатное производство.

    SLS (Selective laser sintering) - селективное лазерное спекание полимерных порошков. С помощью этой технологии можно получать большие изделия с различными физическими свойствами (повышенная прочность, гибкость, термостойкость и др.).

    SLA (сокращенно от Stereolithograph) - лазерная стереолитография, отверждение жидкого фотополимерного материала под действием лазера. Эта технология аддитивного цифрового производства ориентирована на изготовление высокоточных изделий с различными свойствами.

    DMD (сокращенно от Direct Metal Deposition) - прямое или непосредственное осаждение (материала), т. е. непосредственно в точку, куда подводится энергия и где происходит в данный момент построение фрагмента детали. С помощью этой технологии возможно создание крупных изделий сразу из нескольких видов сплавов, а также производство ремонта таких дорогостоящих компонентов, как лопатки турбин авиадвигателей[3, 84 c.].

    Основными преимуществами внедрения аддитивных технологий в производство являются:

    • гибкость в проектировании, при необходимости внесения изменений в конструкцию;

    • оперативность изготовления прототипов по 3D-модели. Максимальный срок изготовления опытного прототипа 14 дней;

    • снижение затрат на «единовременные» инструменты и оснастку;

    • низкий уровень отходов (снижение вероятности появления неликвидного продукта);

    • сокращение времени производственного цикла;

    • более гибкая цепочка поставок;

    • сокращение количества комплектующих (сборки);

    • снижение стоимости жизненного цикла изделия;

    • создания эксклюзивного продукта (детали со сложной конфигурацией и внутренней структурой, производство которых невозможно фрезерованием или методом литья) (рис.2).



    Рис. 2. Индустриальные эффекты от внедрения аддитивных технологий
    В целом, говоря о достоинствах аддитивного метода, эксперты указывают на три основных фактора.

    Первый фактор - экономический. В каких случаях экономический фактор оказывается решающим? Например, при изготовлении пресс-форм под литье и штамповку. Стоимость этой операции измеряется сотнями тысяч рублей, а иногда и миллионами. При этом очень редко разработанная конструкция сразу отвечает всем требованиям – ее приходится дорабатывать. Только представьте: вы изготовили пресс-форму, изготовили деталь и только после этого убедились, что все это надо доводить до ума. Тут на помощь и приходят аддитивные технологии: деталь гораздо проще и дешевле сначала вырастить, испытать, при необходимости доработать и еще раз вырастить.

    Создание сложно-профильных деталей – второе достоинство аддитивных технологий. В медицине это преимущество реализуется в виде кастомизированных протезов, которые, очевидно, подходят только одному человеку (в каждом отдельном случае они абсолютно уникальны по форме). Чтобы протез динамически соответствовал, он должен быть адаптирован под конкретного человека с учетом его физиологических особенностей.

    И, наконец, третье преимущество – применение аддитивных технологий позволяет использовать материалы, которые недоступны для традиционных формообразующих технологий, таких как литье и мехобработка. Аддитивный метод открывает доступ к работе с материалами, которые практически не поддаются традиционным методам обработки. Так, до появления 3D-печати кобальт-хром практически не использовался для изготовления сложно-профильных деталей, так как он плохо льется. Из-за плохой жидкотекучести материала сложно пролить тонкие сечения из сплавов кобальта. Аддитивные технологии избавляют от этой проблемы. Благодаря им сегодня и западные, и отечественные предприятия делают детали горячего тракта газотурбинных двигателей из кобальт-хромовых сплавов. Возможность использования материалов с уникальными свойствами – один из критериев выбора аддитивных технологий для изготовления деталей. К слову, особенности аддитивных технологий позволяют использовать также уникальные алюминиевые сплавы с особыми свойствами, которые не могут быть получены и обработаны традиционными методами[4, 72 c.].

    В целом, основными трендами мирового и российского рынка аддитивных технологий являются:

    1. Смещение акцента с разработки новых аддитивных технологий на определение и расширение перечня сфер применения 3D-печати отдельных функциональных элементов конечной продукции в самых разных отраслях. Сдвиг в сторону производства изделий/продуктов является ключевым фактором совершенствования технологий/оборудования. Разработчики технологий участвуют в создании практических решений в рамках совместных проектов с промышленными компаниями.

    2. Определение соответствующих сфер применения 3D-печати в различных отраслях стимулирует производителей материалов разрабатывать и сертифицировать новые высокоэффективные материалы, в первую очередь, пластики. Это будет способствовать развитию рынка полимерной 3D-печати, которая в настоящий момент несколько отстает от печати металлами. Наибольший спрос на такие разработки возникает в аэрокосмической и автомобильной промышленности, где необходимы материалы с особыми свойствами и требованиями к качеству для решения конкретных задач (функциональные прототипы или серийное производство).

    3. Программное обеспечение будет применяться как для проектирования и изготовления (моделирование процесса 3D-печати) изделия, так и для управления рабочим процессом с целью сокращения времени и стоимости печати. Внедрение моделирования в рабочий процесс 3D-печати позволяет производствам выявлять потенциальные ошибки построения изделия еще до его начала. Предотвращение печати неудачных изделий может помочь резко сократить производственные затраты, снизить уровень брака и повысить общую рентабельность.

    4. Разработка и распространение автоматизированных решений для сокращения времени, которое необходимо для выполнения ключевых задач. Например, постобработка, известная своей трудоемкостью, и ручные процессы – одни из областей, где автоматизация может существенно повысить эффективность производства[5, 67 c.].

    Таким образом, аддитивное производство – это промышленный процесс, известный также как 3D-печать. Управляемое компьютером устройство создает трехмерные предметы путем послойного нанесения конструктивных элементов на основу. Использование технологии 3D-сканирования позволяет печатать объекты со сложной геометрией, при этом количество отходов производства сокращается практически до нуля. Этот способ идеально подходит для быстрого прототипирования, поскольку изменения в конструкцию можно внести в любой момент, а отсутствие потерь материала обеспечивает снижение затрат на сырье. Кроме того, детали, которые ранее требовали сборки из нескольких частей, на аддитивном производстве могут быть изготовлены как единый объект, что повышает прочность и долговечность конечного продукта[7].

    Новые технологии, традиционно, внедряются в высокотехнологичные сферы производства с низкими темпами, что приводит к сильному разрыву между спросом на недорогую, быструю поставку продукции и характерной для дорогостоящих продуктов с длинным жизненным циклом цепочкой поставок. Опыт западных стран показывает, что производители высокотехнологичной продукции испытают все большее давление со стороны государственных и частных заказчиков в сфере соответствия концепции электронной коммерции по реализации продукции. Развитие систем аддитивного производства позволяет значительно сократить затраты и сроки изготовления сложных изделий, а расширение номенклатуры сплавов обеспечивают производство деталей с улучшенными характеристиками. В результате некоторые производители стали активно внедрять данные технологии в существующие производственные линии. Такое поведение является свидетельством высокой инновационной культуры. Для остальных сфер аддитивных технологий нуждаются в обосновании их применения, развития признания процессов производства, изменения принципов проектирования.

    Остаются актуальными следующие направления без реализации которых внедрение аддитивные технологии в российскую промышленность сильно осложнено:

    • низкая степень осведомленности управленческих кадров о возможностях и перспективах аддитивных технологий, высокая инерционность промышленных предприятий;

    • производство установок аддитивного производства, обладающими более широкими возможностями, по сравнению с западными или китайскими аналогами, на базе отечественных комплектующих;

    • широкая адаптация отечественных порошков под установки аддитивного производства различного типа и увеличение объемов их производства;

    • увеличение финансирования исследований, предназначенных для выявления оптимальных режимов аддитивного производства для широкого спектра материалов и разных типов установок;

    • ускорение НИОКР на номенклатуру изделий ответственного назначения, произведенных из отечественного сырья;

    • недостаточное количество специалистов данной отрасли;

    • слабая система стандартизации (как технологий аддитивного производства, так и сырья, процесса моделирования);

    • технологические ограничения, заключающиеся в низкой производительности процесса, ограниченным рабочим объемом.

    В Российской Федерации произошел сразу импорт технологии, без предварительного развития производства сырьевых материалов (порошки металлов, полимеры, фотополимеры и др.) и активного, повсеместного внедрения цифровых технологий проектирования и стимулирования в промышленные предприятия страны [5, 108 c.].

    Сегодня в России существует достаточно компаний – представителей малого, среднего и крупного бизнеса, оказывающих услуги по прототипированию, однако в основном это небольшие предприятия, обладающие одним-двумя недорогими устройствами, способными производить несложные детали с низкой производительностью. Связано это с тем, что высокотехнологичное оборудование, способное обеспечить высокое качество изделий и скорость печати, стоит дорого и требует для работы и обслуживания квалифицированного, специально обученного персонала. Далеко не каждый представитель малого, среднего и крупного бизнеса может себе это позволить, поскольку для приобретения необходимо четко понимать, каким образом и насколько эффективно это оборудование будет использоваться, будет ли оно загружено работой. Слабостью таких компаний является отсутствие комплексности решения задач, ведь аддитивные технологии – это не только установка, но важная часть той среды, в которой происходит развитие нового продукта – от замысла конструктора до материализации его идеи в серийном производстве, в которой новый продукт разрабатывается, применяется вплоть до окончания его жизненного цикла.

    Существенным ограничением для разработки отечественного оборудования для аддитивного производства может стать его стоимость – если она не окажется значительно ниже стоимости оборудования существующих поставщиков или же новое оборудование не будет обладать принципиально новыми возможностями, делающими его привлекательным для российского рынка, разработка такого оборудования окажется нецелесообразной.

    Процесс сертификации производства должен обеспечить его безопасность и качественность процесса с минимальным воздействием на изменение его длительности и его себестоимости. В действительности остается открытым вопрос стандартизации отдельных применений изделий аддитивного производства. Необходимо также сертифицировать материалы и их производителей[6, 73 c.].

    В заключение стоит сказать, что сферы применения 3D принтеров и сканеров сегодня весьма обширны: от производства, медицины, строительства, военной отрасли и электроники до индустрии моды и изобразительного искусства. Если рассматривать аддитивные технологии с точки зрения используемых материалов, то здесь все на высоком уровне. Печатают почти все, от металлов до полимеров: твердых и гибких, жестких и мягких, горючих и несгораемых, которые применяют везде.

    Применение изделий, изготовленных аддитивным методом, происходит на любом этапе производства, как в создании прототипа, так и в качестве готовой продукции (например, печать кузовных деталей автомобиля). В последнее время госструктуры начали активно интересоваться аддитивными машинами. Большие успехи реализации 3D- печати в медицине восхищают и начинают воплощать, казалось бы, недавнюю фантастику в реальность – на принтерах создают мышцы, кости хрящи. Многие компании давно применяют аддитивные технологии в своем производстве. Вместе с тем, растет и потребительский интерес к технологиям, в частности, из-за появления в продаже доступного по цене оборудования.



    1. Что понимается под бизнес-моделью?




    1. Что понимается под бизнес-моделью?

    а) практическое использование новшества с момента технологического освоения производства и масштабного распространения в качестве новых продуктов и услуг;

    б) освоение производства и масштабного распространения продуктов и услуг;

    в) распространение продуктов на новые рынки сбыта;

    г) формирование и доставка ценности до потребителя.
    3. Компания KINGSTORE
    KingStore – одна из крупнейших cетей по продаже и ремонту продукции Apple в г. Уфа[8].

    Данная компания может разрабатывать мобильные приложения и предлагать своим клиентам.

    Альтернативные бизнес-модели по разработке мобильных приложений:

    Платные приложения. Это самый простой и очевидный вариант. Иногда такая модель называется "Pay for Download". В магазине мобильных приложений вы выставляете цену, которую платит клиент за скачивание вашего приложения, и всё.

    Рекламная модель. Это более сложный вариант с точки зрения расчета экономической модели. В рекламной модели есть два не исключающих друг друга варианта действий.

    Можно зарабатывать на показе рекламы. Реклама может быть как полноэкранной, так и занимать лишь часть экрана. Как и в настольном варианте, вы можете получать деньги за показы рекламы и за конкретные действия, которые совершит пользователь (например, скачивание другого приложения, регистрация на странице рекламодателя и т.д.).

    Можно зарабатывать на отказе от просмотра рекламы, т.е. ваши пользователи платят вам деньги, чтобы отключить показ рекламы. Такой вариант может быть реализован как внутри одного приложения (функция "Отключить рекламу"), так и путём выпуска двух версий приложения:

    • бесплатной, но с показом рекламы;

    • платной, но без показа рекламы.

    Freemium. Мобильный Freemium - это очень разноплановая модель со множеством вариаций. Основная идея традиционного Freemium сохраняется и на мобильных устройствах - пользователь устанавливает бесплатное приложение и может получить дополнительные возможности за небольшую плату.

    Из плюсов Freemium модели назовём следующие:

    • Приложение скачивается бесплатно.

    • Множество вариантов для генерации платных предложений.

    • Переходный вариант от полностью бесплатного приложения к платному.

    Покупки внутри приложения. Идеальный вариант для игр. Продавать можно всё: уникальный игровой предмет, ускоренное прохождение, игровые статусы и пр. Также может использоваться за пределами игровой индустрии, например, индивидуальные планы тренировок[9].

    Список использованной литературы


    1. Забелин Б.Ф., Конников Е.А. Экономические аспекты развития аддитивных технологий // 2017 г. 365 с.

    2. Каблов Е.Н. Аддитивные технологии — доминанта национальной технологической инициативы//Интеллект и технологии. 2018 г. 248 с.

    3. Литунов, С.Н. Обзор и анализ аддитивных технологий. Часть 1/ С.Н. Литунов, В.С. Слободенюк, Д.В. Мельников – 2018 г. 294 с.

    4. Советников Е.И. Оценки развития аддитивных технологий//2019 г. 96 с.

    5. Юрасёв, Н.И. О возможностях развития аддитивных технологий в России //Современная экономика: проблемы и решения. – 2019 г. С. 127 с.

    6. Сироткин О.С. Современное состояние и перспективы развития аддитивных технологий // 2021 г. 136 с.

    7. Шустиков В. Аддитивные технологии - что это такое и где применяются  https://sk.ru/news/b/

    8. Официальный сайт KingStore  https://kingstore.link/

    9. Бизнес-модели  https://digital-list.ru/page7245438.html


    написать администратору сайта