# F27 · 원두 로스팅 공장 이 문서는 Blender 제작을 위한 독립 프롬프트다. 실제 업체·공장 도면을 복제하지 않는 가상 중견기업 사업장을 만든다. ## 1. 공장의 하루 — 고유 서사 로스트애틀리에는 카페 체인과 온라인 구독에 블렌드 원두와 분쇄 커피를 공급한다 오늘의 사업장은 실제 업체를 복제한 곳이 아니라 그 목적을 가진 중견 제조업체의 하루를 설계한 가상 공간이다. 아침 햇살이 생두 자루의 원산지 표시에 닿는다. 로스터 담당 시온은 오늘 블렌드에 쓸 세 가지 생두를 확인하고 작은 품질실에서 전날 샘플의 향을 비교한다. 생산홀의 커다란 드럼은 한동안 조용하다가 배출문이 열리는 순간 전체 풍경을 바꾼다. 뜨거운 원두가 냉각 트레이로 쏟아지고 가벼운 껍질은 별도의 사이클론을 향한다. 오늘 온라인 주문에는 분쇄 제품이 많아 포장 앞 지선이 바빠질 예정이다. 정비사는 로스팅 온도 그래프만 보지 않고 배기 댐퍼가 실제로 움직이는지 확인한다. 장시간 숙성하는 빈을 지나 작은 밸브 봉지에 담기기까지 향과 배치의 연결을 잃지 않는 곳이다. 로스트아틀리에의 북서 생두 승인·결점두 검사동에서는 산지별 포대와 커핑 시료를 확인한다. 바로 동쪽 높은 로스팅·급랭동에서 볶은 배치는 그 아래 탈기·블렌딩 사일로로 내려가고, 서쪽의 큰 분쇄·질소충전·포장동에서 홀빈·분쇄 커피 주문을 나눈다. 생두 검사동은 작은 원료실이고 포장동은 다양한 주문을 처리하는 넓은 낮은 홀이라 네 동의 크기가 같지 않다. 짧은 인계부로 연결하면서 로스터 배기와 채프 회수 정비 면은 외부 접근을 유지한다. 남측 커핑 검사·사무·탈의·열원 wing에는 실제 작업석과 시료장을 두고 넓은 빈 후면 바닥은 줄인다. 갈색 벽돌, 높은 배기 모니터, 탈기 곡면과 긴 포장 처마가 비대칭 실루엣을 만든다. 순회자는 원료 도크에서 출발해 생두 검사·계량의 인계 표식을 지나간다. 생두 검사·계량 구역에서는 계량 생두의 다음 인계 시점을 확인한다. 드럼 로스팅 구역에서는 로스팅 원두의 다음 인계 시점을 확인한다. 냉각·디스토닝 구역에서는 냉각 선별 원두의 다음 인계 시점을 확인한다. 탈기·숙성 빈 구역에서는 숙성 원두의 다음 인계 시점을 확인한다. 블렌딩 구역에서는 블렌드 원두의 다음 인계 시점을 확인한다. 생산팀은 정체가 생기면 바로 앞 설비만 바라보지 않고 앞뒤 버퍼의 상태를 함께 읽는다. 물건이 멈춘 이유와 기계가 멈춘 이유를 구분할 수 있도록 적재물, 표시등, 검사 대기 구역을 장면 속에 남긴다. 오후에는 품질 담당자가 커피 출하 박스의 기록을 확인하고 정비 담당자와 다음 교대의 점검 위치를 공유한다. 사무동의 회의실 창에서는 배송 차량과 작업자 보행로가 동시에 보인다. 이야기는 정상 출하로 마무리되지만, 관찰자는 같은 장면을 정지시켜 작은 센서 브래킷이나 축봉을 선택하고 어떤 흐름이 영향을 받는지 되짚을 수 있어야 한다. ## 2. 공장별 기술 기획 원두 로스팅 공장은 카페 체인과 온라인 구독에 블렌드 원두와 분쇄 커피를 공급한다. 대지는 155×126m이고 개별 외곽의 8개 동으로 구성한다. 실제 생산 작업구역 3,397.77㎡, 창고 547.64㎡, 지원·정비 1,412.07㎡와 구획 통로 997.33㎡를 분리한다. 사무동은 단층이며 도크·직원 보행·회차로·외벽 개구부는 layout_plan.json의 좌표를 따른다. 로스트아틀리에의 북서 생두 승인·결점두 검사동에서는 산지별 포대와 커핑 시료를 확인한다. 바로 동쪽 높은 로스팅·급랭동에서 볶은 배치는 그 아래 탈기·블렌딩 사일로로 내려가고, 서쪽의 큰 분쇄·질소충전·포장동에서 홀빈·분쇄 커피 주문을 나눈다. 생두 검사동은 작은 원료실이고 포장동은 다양한 주문을 처리하는 넓은 낮은 홀이라 네 동의 크기가 같지 않다. 짧은 인계부로 연결하면서 로스터 배기와 채프 회수 정비 면은 외부 접근을 유지한다. 남측 커핑 검사·사무·탈의·열원 wing에는 실제 작업석과 시료장을 두고 넓은 빈 후면 바닥은 줄인다. 갈색 벽돌, 높은 배기 모니터, 탈기 곡면과 긴 포장 처마가 비대칭 실루엣을 만든다. 설비 사이 기본 간격은 3.2m, 컨베이어 옆 유지 통로는 2m 이상를 기획 기준으로 잡되 실물 적용 시 현장 설계 검토가 필요하다. 제조 흐름과 배관 루프는 서로 다른 그래프로 기록한다. 부산물, 부적합품, 세척액, 포장재 회수는 제품의 다음 단계와 같은 화살표를 쓰지 않는다. ### 1. 생두 검사·계량 포대·벌크 생두를 검사하고 자석·스크린을 거쳐 배치 계량한다. 원산지별 승인 구역을 구분한다 이 단계는 해당 원료 준비실에서 승인된 입고품을 받아 계량 생두으로 인계하며 다음 목적지는 드럼 로스팅이다. 대표 장치의 외형은 폭 5m, 깊이 3m, 높이 3m이고 4대를 기준으로 주변 공급부·배출부를 구성한다. 단일 장치가 여러 기능을 맡으면 케이싱 안의 기능 모듈을 따로 분리하고, 병렬 장치는 같은 형상을 복제해도 인스턴스 ID를 공유하지 않는다. 정비 관찰의 중심은 검사 터널, 투입 벨트, 배출 벨트, 구동 모터, 감속기, 검사 카메라, 카메라 렌즈, 조명 모듈, 레이저 또는 광원 창, 제품 감지 센서다. 엔코더, 계량 로드셀, 리젝트 실린더, 리젝트 플랩, 불량품 수거함, 리젝트 확인 센서, 제어 PC, 점검 커버, 인터록, 보정 기준체도 별도 노드와 선택 가능한 이름을 가진다. 제품의 입출구가 보이도록 투입 슈트나 배관을 전단에, 회수·배출을 후단 또는 하부에 둔다. 제어함은 젖는 면에서 떨어진 서비스 쪽에 배치하고 케이블·호스는 지지대와 굽힘 여유를 갖는다. 정지 장면에서는 잔류 제품과 직전 버퍼 점유가 남아 원인 추적이 가능해야 하며, 이동부의 가드와 부품 인출 방향을 가리지 않는다. ### 2. 드럼 로스팅 회전 드럼·열풍·배기 댐퍼로 로스팅한다. 투입 게이트와 배출 게이트 및 관찰창을 별도 노드로 만든다 이 단계는 계량 생두을 받아 로스팅 원두으로 인계하며 다음 목적지는 냉각·디스토닝이다. 대표 장치의 외형은 폭 7m, 깊이 5m, 높이 5m이고 3대를 기준으로 주변 공급부·배출부를 구성한다. 단일 장치가 여러 기능을 맡으면 케이싱 안의 기능 모듈을 따로 분리하고, 병렬 장치는 같은 형상을 복제해도 인스턴스 ID를 공유하지 않는다. 정비 관찰의 중심은 회전 드럼, 드럼 리프터, 드럼 모터, 드럼 감속기, 드럼 베어링, 열풍 발생기, 열풍 덕트, 순환 팬, 팬 모터, 배기 댐퍼다. 원료 투입 게이트, 제품 배출 게이트, 제품 온도 센서, 배기 온도 센서, 차압 센서, 냉각 트레이, 냉각 교반암, 채프 사이클론, 점검 커버, 국부 제어반도 별도 노드와 선택 가능한 이름을 가진다. 제품의 입출구가 보이도록 투입 슈트나 배관을 전단에, 회수·배출을 후단 또는 하부에 둔다. 제어함은 젖는 면에서 떨어진 서비스 쪽에 배치하고 케이블·호스는 지지대와 굽힘 여유를 갖는다. 정지 장면에서는 잔류 제품과 직전 버퍼 점유가 남아 원인 추적이 가능해야 하며, 이동부의 가드와 부품 인출 방향을 가리지 않는다. ### 3. 냉각·디스토닝 원형 냉각 트레이에서 원두를 식히고 디스토너로 무거운 이물을 분리한다 이 단계는 로스팅 원두을 받아 냉각 선별 원두으로 인계하며 다음 목적지는 탈기·숙성 빈이다. 대표 장치의 외형은 폭 9m, 깊이 7m, 높이 4m이고 3대를 기준으로 주변 공급부·배출부를 구성한다. 단일 장치가 여러 기능을 맡으면 케이싱 안의 기능 모듈을 따로 분리하고, 병렬 장치는 같은 형상을 복제해도 인스턴스 ID를 공유하지 않는다. 정비 관찰의 중심은 단열 패널, 이송 벨트, 드럼 또는 롤러, 벨트 모터, 벨트 감속기, 구동 체인, 벨트 장력 센서, 증발기 코일, 증발기 팬, 팬 모터다. 제품 온도 센서, 공기 온도 센서, 드레인 트레이, 배수 트랩, 출입문, 문 인터록, 냉매 조절 밸브, 바닥 프레임, 회전 엔코더, 제어함도 별도 노드와 선택 가능한 이름을 가진다. 제품의 입출구가 보이도록 투입 슈트나 배관을 전단에, 회수·배출을 후단 또는 하부에 둔다. 제어함은 젖는 면에서 떨어진 서비스 쪽에 배치하고 케이블·호스는 지지대와 굽힘 여유를 갖는다. 정지 장면에서는 잔류 제품과 직전 버퍼 점유가 남아 원인 추적이 가능해야 하며, 이동부의 가드와 부품 인출 방향을 가리지 않는다. ### 4. 탈기·숙성 빈 원두를 배치별 빈에 보관하고 투입 시각과 출하 가능 상태를 표시한다. 잔량과 배출 게이트가 보이게 한다 이 단계는 냉각 선별 원두을 받아 숙성 원두으로 인계하며 다음 목적지는 블렌딩이다. 대표 장치의 외형은 폭 4m, 깊이 4m, 높이 6m이고 5대를 기준으로 주변 공급부·배출부를 구성한다. 단일 장치가 여러 기능을 맡으면 케이싱 안의 기능 모듈을 따로 분리하고, 병렬 장치는 같은 형상을 복제해도 인스턴스 ID를 공유하지 않는다. 정비 관찰의 중심은 사일로 쉘, 원료 투입구, 상부 통기 필터, 집진 연결관, 필터 차압 센서, 원료 레벨 센서, 고저 레벨 스위치, 호퍼 콘, 진동 배출기, 로터리 밸브다. 밸브 모터, 공기 이송 배관, 배관 곡관, 계량 호퍼, 로드셀, 계량 호퍼 플렉시블 조인트, 배출 게이트, 점검 해치, 고정 사다리, 상부 난간, 앵커 다리, 접지 단자, 제어함도 별도 노드와 선택 가능한 이름을 가진다. 제품의 입출구가 보이도록 투입 슈트나 배관을 전단에, 회수·배출을 후단 또는 하부에 둔다. 제어함은 젖는 면에서 떨어진 서비스 쪽에 배치하고 케이블·호스는 지지대와 굽힘 여유를 갖는다. 정지 장면에서는 잔류 제품과 직전 버퍼 점유가 남아 원인 추적이 가능해야 하며, 이동부의 가드와 부품 인출 방향을 가리지 않는다. ### 5. 블렌딩 서로 다른 원두 배치를 계량해 낮은 충격으로 혼합한다. 배치 조합 기록과 호퍼 위치를 연결한다 이 단계는 숙성 원두을 받아 블렌드 원두으로 인계하며 다음 목적지는 분쇄 지선 및 밸브 봉지 충전이다. 대표 장치의 외형은 폭 4m, 깊이 3m, 높이 3m이고 4대를 기준으로 주변 공급부·배출부를 구성한다. 단일 장치가 여러 기능을 맡으면 케이싱 안의 기능 모듈을 따로 분리하고, 병렬 장치는 같은 형상을 복제해도 인스턴스 ID를 공유하지 않는다. 정비 관찰의 중심은 혼합 용기, 상부 덮개, 주 구동 모터, 주 감속기, 혼합축, 패들, 보조 스크레이퍼, 축봉, 구동 베어링, 원료 투입 호퍼다. 투입 게이트, 배출 게이트, 계량 로드셀, 제품 온도 센서, 덮개 인터록, 세척 노즐, 프레임, 진동 센서, 국부 제어함, 케이블 글랜드, 보호 커플링 덮개도 별도 노드와 선택 가능한 이름을 가진다. 제품의 입출구가 보이도록 투입 슈트나 배관을 전단에, 회수·배출을 후단 또는 하부에 둔다. 제어함은 젖는 면에서 떨어진 서비스 쪽에 배치하고 케이블·호스는 지지대와 굽힘 여유를 갖는다. 정지 장면에서는 잔류 제품과 직전 버퍼 점유가 남아 원인 추적이 가능해야 하며, 이동부의 가드와 부품 인출 방향을 가리지 않는다. ### 6. 분쇄 지선 분쇄 제품 주문에 한해 원두를 그라인더로 보내 입도를 맞춘다. 통원두는 별도 우회 이송한다 이 단계는 블렌드 원두을 받아 분쇄 커피·통원두으로 인계하며 다음 목적지는 밸브 봉지 충전이다. 대표 장치의 외형은 폭 5m, 깊이 3m, 높이 3m이고 3대를 기준으로 주변 공급부·배출부를 구성한다. 단일 장치가 여러 기능을 맡으면 케이싱 안의 기능 모듈을 따로 분리하고, 병렬 장치는 같은 형상을 복제해도 인스턴스 ID를 공유하지 않는다. 정비 관찰의 중심은 투입 호퍼, 정량 공급기, 고정 분쇄판, 회전 분쇄판, 분쇄축, 축 베어링, 주 모터, 주 감속기, 커플링, 분쇄 간극 조절기다. 제품 배출구, 냉각 재킷, 배출 온도 센서, 진동 센서, 이물 자석, 점검 커버, 커버 인터록, 집진 연결구, 프레임, 제어함도 별도 노드와 선택 가능한 이름을 가진다. 제품의 입출구가 보이도록 투입 슈트나 배관을 전단에, 회수·배출을 후단 또는 하부에 둔다. 제어함은 젖는 면에서 떨어진 서비스 쪽에 배치하고 케이블·호스는 지지대와 굽힘 여유를 갖는다. 정지 장면에서는 잔류 제품과 직전 버퍼 점유가 남아 원인 추적이 가능해야 하며, 이동부의 가드와 부품 인출 방향을 가리지 않는다. ### 7. 밸브 봉지 충전 원두 또는 분쇄 커피를 계량해 밸브 봉지에 충전한다. 분진 포집과 봉지 공급을 분리한다 이 단계는 블렌드 원두 및 분쇄 커피·통원두을 받아 충전 커피 봉지으로 인계하며 다음 목적지는 실링·라벨·박스 포장이다. 대표 장치의 외형은 폭 8m, 깊이 5m, 높이 4m이고 4대를 기준으로 주변 공급부·배출부를 구성한다. 단일 장치가 여러 기능을 맡으면 케이싱 안의 기능 모듈을 따로 분리하고, 병렬 장치는 같은 형상을 복제해도 인스턴스 ID를 공유하지 않는다. 정비 관찰의 중심은 제품 버퍼 호퍼, 공급 매니폴드, 정량 피스톤, 충전 밸브, 충전 노즐, 노즐 승강 서보, 회전 테이블, 테이블 구동 모터, 테이블 감속기, 회전 엔코더다. 용기 투입 스크루, 가이드 스타휠, 용기 감지 센서, 제품 레벨 센서, 실링 헤드, 실링 온도 센서, 필름 공급 롤, 필름 장력기, 가드 도어, 제어함도 별도 노드와 선택 가능한 이름을 가진다. 제품의 입출구가 보이도록 투입 슈트나 배관을 전단에, 회수·배출을 후단 또는 하부에 둔다. 제어함은 젖는 면에서 떨어진 서비스 쪽에 배치하고 케이블·호스는 지지대와 굽힘 여유를 갖는다. 정지 장면에서는 잔류 제품과 직전 버퍼 점유가 남아 원인 추적이 가능해야 하며, 이동부의 가드와 부품 인출 방향을 가리지 않는다. ### 8. 실링·라벨·박스 포장 봉지를 밀봉하고 로스팅·포장 정보를 인쇄한다. 제품별 원두·분쇄 구분을 확인해 출하한다 이 단계는 충전 커피 봉지을 받아 커피 출하 박스으로 인계하며 다음 목적지는 검사 승인 완제품 창고와 출하 도크이다. 대표 장치의 외형은 폭 8m, 깊이 4m, 높이 3m이고 4대를 기준으로 주변 공급부·배출부를 구성한다. 단일 장치가 여러 기능을 맡으면 케이싱 안의 기능 모듈을 따로 분리하고, 병렬 장치는 같은 형상을 복제해도 인스턴스 ID를 공유하지 않는다. 정비 관찰의 중심은 제품 투입 벨트, 정렬 가이드, 벨트 모터, 벨트 감속기, 필름 롤, 필름 장력 댄서, 인쇄 마크 센서, 필름 이송 서보, 성형 숄더, 세로 실링 바다. 가로 실링 조, 실링 히터, 실링 온도 센서, 절단 칼, 배출 벨트, 날짜 인쇄기, 용지 걸림 센서, 가드 인터록, 공압 매니폴드, 국부 제어함도 별도 노드와 선택 가능한 이름을 가진다. 제품의 입출구가 보이도록 투입 슈트나 배관을 전단에, 회수·배출을 후단 또는 하부에 둔다. 제어함은 젖는 면에서 떨어진 서비스 쪽에 배치하고 케이블·호스는 지지대와 굽힘 여유를 갖는다. 정지 장면에서는 잔류 제품과 직전 버퍼 점유가 남아 원인 추적이 가능해야 하며, 이동부의 가드와 부품 인출 방향을 가리지 않는다. ### 로봇과 이송 셀 박스 정렬 6축 로봇 2대는 봉합을 마친 제품 묶음을 골판지 박스에 넣고 내용물 누락이 없도록 상부 비전과 동기화한다. 기구 형식은 six_axis, 가반하중 기획 등급 20kg, 도달 범위 1.8m이며 툴은 교체 가능한 다점 진공 패드와 박스 측면 지지핑거다. 로봇은 베이스와 각 축·모터·감속기·엔코더·툴 플랜지·호스·제어함을 분리한다. 접근·체결·이송·해제·복귀 자세를 각각 만들고 생산물의 위치는 벨트 피치와 맞춘다. 로봇 외부에는 정비 접근문과 셀 경계, 안전 스캐너 또는 가드 및 버퍼를 배치한다. 출하 팔레타이징 로봇 2대는 외포장 박스의 라벨을 바깥으로 향하게 적층하고 미끄럼 방지 시트를 층 사이에 공급한다. 기구 형식은 palletizer, 가반하중 기획 등급 120kg, 도달 범위 3.1m이며 툴은 박스 측면 클램프와 하부 받침판 복합 그리퍼다. 로봇은 베이스와 각 축·모터·감속기·엔코더·툴 플랜지·호스·제어함을 분리한다. 접근·체결·이송·해제·복귀 자세를 각각 만들고 생산물의 위치는 벨트 피치와 맞춘다. 로봇 외부에는 정비 접근문과 셀 경계, 안전 스캐너 또는 가드 및 버퍼를 배치한다. 건식 물류 AMR 3대는 포장재 창고와 외포장 작업장 사이에서 밀폐 토트를 운반하며 생산구역 문 앞 지정 스테이션에서 인계한다. 기구 형식은 amr, 가반하중 기획 등급 500kg, 도달 범위 0.0m이며 툴은 상부 롤러 데크와 토트 위치 고정 스토퍼다. 로봇은 베이스와 각 축·모터·감속기·엔코더·툴 플랜지·호스·제어함을 분리한다. 접근·체결·이송·해제·복귀 자세를 각각 만들고 생산물의 위치는 벨트 피치와 맞춘다. 로봇 외부에는 정비 접근문과 셀 경계, 안전 스캐너 또는 가드 및 버퍼를 배치한다. ### 지원동·동선·정비 표현 지원 공간은 실제 사업장의 인계 관계가 보이게 꾸민다. 정비실에는 탈거한 모터를 올릴 작업대, 베어링·씰 전용 서랍, 소형 호이스트와 반출문을 둔다. 품질실에는 원료 시료 접수창과 보류 라벨 랙을 둔다. 유틸리티동은 공기·열원·냉열·용수 분기와 외부 장비 교체 공간을 갖추며 주 공정의 세척 흐름과 제품 흐름을 분리한다. 원료 차량은 서측, 출하 차량은 동측 대기선에 머물고, 직원 주차 12면은 남측 전면부에 두고 분리된 직원 보행로와 연결한다. 조경은 생산실 통로를 침범하지 않는 외곽 식재와 우수 집수 시설로 구성한다. 창고 선반은 일렬 장식물이 아니라 입고 보류·승인 재고·출하 대기의 상태를 구분한다. 각 공정의 정체는 상류 공급 대기와 하류 적체를 다른 색의 상태 표식으로 표현한다. 고장 화면에서 부품을 선택하면 해당 부품과 부모 설비만 강조하고 인접 설비의 동작은 영향을 받은 경우에만 정지한다. 고장 위치의 좌표는 공장 원점이 아니라 부품 로컬 좌표로 저장한다. 전경 모델에는 원료 형상과 제품 상자 등 낮은 상세도 표식을 사용하고, 설비 근접 모델에는 연결구·실·베어링 하우징·센서 브래킷과 커버 나사를 남긴다. 상세도 전환과 관절 회전 후에도 선택한 부품 ID가 그대로 유지되어야 한다. ## 3. 고장 위치와 정비 장면 8종 ### F27-FAULT-01 · 생두 검사·계량 — 리젝트 실린더 이상 - 대상: S01 / 리젝트 실린더 - 장면: 화면에는 불량 판정이 남지만 배출함의 제품 수가 기록과 맞지 않는다 - 원인 후보: 리젝트 실린더의 응답이 늦어졌다 광전 센서 위치 변화로 배출 타이밍이 틀어졌다 제품 피치 변동이 검사 결과와 실물 추적을 어긋나게 한다 - 점검: 생두 검사·계량의 추세 화면에서 발생 시각 전후의 부하·센서값·하류 버퍼를 비교하고 해당 설비 인스턴스의 기록을 남긴다. 현장 절차에 따라 장비를 정지하고 에너지를 격리한 뒤 리젝트 실린더의 오염·풀림·누설·마모와 주변 연결을 관찰한다. 계량 생두을 정상 판정한 기준 배치와 비교하고 점검 후 시험 동작에서 같은 증상이 재현되는지 확인한다. - 복구: 현장 승인 절차에 따라 리젝트 실린더와 관련 원인을 정비하고 가드를 복원한다. 무부하·소량 시험과 품질 담당자의 해당 배치 판정을 거친 뒤 하류 설비와 재동기화한다. 실제 공정의 온도·압력·시간 기준은 설계값을 임의로 대체하지 않는다. - 위치: S01 설비의 리젝트 실린더 형상 중심을 부품 로컬 좌표로 등록하고 서비스 면에서 관찰한다. ### F27-FAULT-02 · 드럼 로스팅 — 배기 댐퍼 이상 - 대상: S02 / 배기 댐퍼 - 장면: 배출 색과 향의 편차가 커지며 배기 온도의 회복이 느려진다 - 원인 후보: 댐퍼 축에 축적물이 끼어 개도가 제한되었다 댐퍼 구동 연결부가 느슨해졌다 채프 회수 계통 막힘으로 배기 저항이 증가했다 - 점검: 드럼 로스팅의 추세 화면에서 발생 시각 전후의 부하·센서값·하류 버퍼를 비교하고 해당 설비 인스턴스의 기록을 남긴다. 현장 절차에 따라 장비를 정지하고 에너지를 격리한 뒤 배기 댐퍼의 오염·풀림·누설·마모와 주변 연결을 관찰한다. 로스팅 원두을 정상 판정한 기준 배치와 비교하고 점검 후 시험 동작에서 같은 증상이 재현되는지 확인한다. - 복구: 현장 승인 절차에 따라 배기 댐퍼와 관련 원인을 정비하고 가드를 복원한다. 무부하·소량 시험과 품질 담당자의 해당 배치 판정을 거친 뒤 하류 설비와 재동기화한다. 실제 공정의 온도·압력·시간 기준은 설계값을 임의로 대체하지 않는다. - 위치: S02 설비의 배기 댐퍼 형상 중심을 부품 로컬 좌표로 등록하고 서비스 면에서 관찰한다. ### F27-FAULT-03 · 냉각·디스토닝 — 벨트 장력 센서 이상 - 대상: S03 / 벨트 장력 센서 - 장면: 이송 피치가 잠깐씩 밀리면서 냉각기 출구에 제품 간격 편차가 생긴다 - 원인 후보: 벨트 신장이 조절 범위를 벗어났다 장력 검출 링크에 제품 부스러기가 끼었다 구동 체인의 편마모가 주기적 진동을 만든다 - 점검: 냉각·디스토닝의 추세 화면에서 발생 시각 전후의 부하·센서값·하류 버퍼를 비교하고 해당 설비 인스턴스의 기록을 남긴다. 현장 절차에 따라 장비를 정지하고 에너지를 격리한 뒤 벨트 장력 센서의 오염·풀림·누설·마모와 주변 연결을 관찰한다. 냉각 선별 원두을 정상 판정한 기준 배치와 비교하고 점검 후 시험 동작에서 같은 증상이 재현되는지 확인한다. - 복구: 현장 승인 절차에 따라 벨트 장력 센서와 관련 원인을 정비하고 가드를 복원한다. 무부하·소량 시험과 품질 담당자의 해당 배치 판정을 거친 뒤 하류 설비와 재동기화한다. 실제 공정의 온도·압력·시간 기준은 설계값을 임의로 대체하지 않는다. - 위치: S03 설비의 벨트 장력 센서 형상 중심을 부품 로컬 좌표로 등록하고 서비스 면에서 관찰한다. ### F27-FAULT-04 · 탈기·숙성 빈 — 필터 차압 센서 이상 - 대상: S04 / 필터 차압 센서 - 장면: 탈기·숙성 빈의 응답이 반복적으로 늦어지고 숙성 원두의 인계 간격이 불규칙해진다 - 원인 후보: 필터 차압 센서의 오염 또는 마모가 정상 응답을 방해한다 구동 연결부나 체결 위치가 기준 상태에서 변했다 상류 공급 또는 센서 피드백의 불안정이 장치 동기화를 흔든다 - 점검: 탈기·숙성 빈의 추세 화면에서 발생 시각 전후의 부하·센서값·하류 버퍼를 비교하고 해당 설비 인스턴스의 기록을 남긴다. 현장 절차에 따라 장비를 정지하고 에너지를 격리한 뒤 필터 차압 센서의 오염·풀림·누설·마모와 주변 연결을 관찰한다. 숙성 원두을 정상 판정한 기준 배치와 비교하고 점검 후 시험 동작에서 같은 증상이 재현되는지 확인한다. - 복구: 현장 승인 절차에 따라 필터 차압 센서와 관련 원인을 정비하고 가드를 복원한다. 무부하·소량 시험과 품질 담당자의 해당 배치 판정을 거친 뒤 하류 설비와 재동기화한다. 실제 공정의 온도·압력·시간 기준은 설계값을 임의로 대체하지 않는다. - 위치: S04 설비의 필터 차압 센서 형상 중심을 부품 로컬 좌표로 등록하고 서비스 면에서 관찰한다. ### F27-FAULT-05 · 블렌딩 — 주 감속기 이상 - 대상: S05 / 주 감속기 - 장면: 부하가 걸릴 때 저주파 소음과 진동이 커지고 혼합 편차가 생긴다 - 원인 후보: 감속기 베어링 마모가 부하에 따라 드러난다 구동축 정렬 변화로 커플링에 반복 하중이 생긴다 윤활 상태가 나빠져 치면의 운동 저항이 증가했다 - 점검: 블렌딩의 추세 화면에서 발생 시각 전후의 부하·센서값·하류 버퍼를 비교하고 해당 설비 인스턴스의 기록을 남긴다. 현장 절차에 따라 장비를 정지하고 에너지를 격리한 뒤 주 감속기의 오염·풀림·누설·마모와 주변 연결을 관찰한다. 블렌드 원두을 정상 판정한 기준 배치와 비교하고 점검 후 시험 동작에서 같은 증상이 재현되는지 확인한다. - 복구: 현장 승인 절차에 따라 주 감속기와 관련 원인을 정비하고 가드를 복원한다. 무부하·소량 시험과 품질 담당자의 해당 배치 판정을 거친 뒤 하류 설비와 재동기화한다. 실제 공정의 온도·압력·시간 기준은 설계값을 임의로 대체하지 않는다. - 위치: S05 설비의 주 감속기 형상 중심을 부품 로컬 좌표로 등록하고 서비스 면에서 관찰한다. ### F27-FAULT-06 · 분쇄 지선 — 분쇄 간극 조절기 이상 - 대상: S06 / 분쇄 간극 조절기 - 장면: 입도 분포가 넓어지고 하류의 제품 점도가 평소보다 흔들린다 - 원인 후보: 간극 조절부 잠금이 풀려 기준 간격이 변했다 분쇄판 표면의 편마모가 국부 틈을 키웠다 공급기의 맥동이 일정한 부하 유지를 방해한다 - 점검: 분쇄 지선의 추세 화면에서 발생 시각 전후의 부하·센서값·하류 버퍼를 비교하고 해당 설비 인스턴스의 기록을 남긴다. 현장 절차에 따라 장비를 정지하고 에너지를 격리한 뒤 분쇄 간극 조절기의 오염·풀림·누설·마모와 주변 연결을 관찰한다. 분쇄 커피·통원두을 정상 판정한 기준 배치와 비교하고 점검 후 시험 동작에서 같은 증상이 재현되는지 확인한다. - 복구: 현장 승인 절차에 따라 분쇄 간극 조절기와 관련 원인을 정비하고 가드를 복원한다. 무부하·소량 시험과 품질 담당자의 해당 배치 판정을 거친 뒤 하류 설비와 재동기화한다. 실제 공정의 온도·압력·시간 기준은 설계값을 임의로 대체하지 않는다. - 위치: S06 설비의 분쇄 간극 조절기 형상 중심을 부품 로컬 좌표로 등록하고 서비스 면에서 관찰한다. ### F27-FAULT-07 · 밸브 봉지 충전 — 충전 밸브 이상 - 대상: S07 / 충전 밸브 - 장면: 같은 회전 위치의 용기만 반복적으로 내용량이 부족하거나 노즐 잔적이 남는다 - 원인 후보: 밸브 시트의 마모로 닫힘이 고르지 않다 공압 공급 편차가 밸브 응답을 늦춘다 피스톤 씰 마모로 정량 스트로크의 유효 체적이 달라진다 - 점검: 밸브 봉지 충전의 추세 화면에서 발생 시각 전후의 부하·센서값·하류 버퍼를 비교하고 해당 설비 인스턴스의 기록을 남긴다. 현장 절차에 따라 장비를 정지하고 에너지를 격리한 뒤 충전 밸브의 오염·풀림·누설·마모와 주변 연결을 관찰한다. 충전 커피 봉지을 정상 판정한 기준 배치와 비교하고 점검 후 시험 동작에서 같은 증상이 재현되는지 확인한다. - 복구: 현장 승인 절차에 따라 충전 밸브와 관련 원인을 정비하고 가드를 복원한다. 무부하·소량 시험과 품질 담당자의 해당 배치 판정을 거친 뒤 하류 설비와 재동기화한다. 실제 공정의 온도·압력·시간 기준은 설계값을 임의로 대체하지 않는다. - 위치: S07 설비의 충전 밸브 형상 중심을 부품 로컬 좌표로 등록하고 서비스 면에서 관찰한다. ### F27-FAULT-08 · 실링·라벨·박스 포장 — 실링 온도 센서 이상 - 대상: S08 / 실링 온도 센서 - 장면: 한쪽 봉합면의 접합 흔적이 옅어지고 포장 누설 검사에서 반복 불량이 나온다 - 원인 후보: 실링 온도 센서가 접촉면에서 이탈했다 실링 히터의 일부 출력이 떨어졌다 필름 장력 변화로 봉합면에 주름이 생긴다 - 점검: 실링·라벨·박스 포장의 추세 화면에서 발생 시각 전후의 부하·센서값·하류 버퍼를 비교하고 해당 설비 인스턴스의 기록을 남긴다. 현장 절차에 따라 장비를 정지하고 에너지를 격리한 뒤 실링 온도 센서의 오염·풀림·누설·마모와 주변 연결을 관찰한다. 커피 출하 박스을 정상 판정한 기준 배치와 비교하고 점검 후 시험 동작에서 같은 증상이 재현되는지 확인한다. - 복구: 현장 승인 절차에 따라 실링 온도 센서와 관련 원인을 정비하고 가드를 복원한다. 무부하·소량 시험과 품질 담당자의 해당 배치 판정을 거친 뒤 하류 설비와 재동기화한다. 실제 공정의 온도·압력·시간 기준은 설계값을 임의로 대체하지 않는다. - 위치: S08 설비의 실링 온도 센서 형상 중심을 부품 로컬 좌표로 등록하고 서비스 면에서 관찰한다. ## 4. 공통 제작 규약 모든 길이는 m 기준이며 Blender 원본은 Z-up, 웹 GLB는 변환된 Y-up 좌표계를 명시한다. 부품은 템플릿 노드와 공장 설치 인스턴스를 분리하고 이름이나 좌표에서 ID를 추론하지 않는다. 기준점·관절·치수를 JSON에 함께 보존한다. 건축·반복 부품은 연결 자산으로 재사용하되 서로 다른 정비 부품의 메시를 병합하지 않는다. 웹에는 전체·구역·설비 근접 파일을 별도로 내보낸다. 렌더는 전경, 평면, 생산실, 로봇 셀, 고장 부품 근접, 외부 물류 여섯 시점을 만든다. 실제 산업 장비의 치수·인증·운전 기준을 보증하지 않는 가상 교육·개발용 모델이다. 피부나 장식만 다른 반복 공장을 완료로 처리하지 않고, 공정 전용 형상과 고유 동선이 시각적으로 드러나야 한다. ## 5. 자료 상태와 참고 - 기획 상태: 작성 완료, 모델 검수 전. - 서사 1,064자 / 공장 기술 기획 7,307자. - 규모·배치·용량·회사의 이야기·고장 사례는 실험용 설계 가정이다. - 기획 가정: 회사·배치·면적·사건·설비 조합은 본 실험용 창작 설계이며 실제 제조사 도면이나 운전 매뉴얼이 아님 ## 공간설계 revision 2 — 개별 캠퍼스 로스트아틀리에의 북서 생두 승인·결점두 검사동에서는 산지별 포대와 커핑 시료를 확인한다. 바로 동쪽 높은 로스팅·급랭동에서 볶은 배치는 그 아래 탈기·블렌딩 사일로로 내려가고, 서쪽의 큰 분쇄·질소충전·포장동에서 홀빈·분쇄 커피 주문을 나눈다. 생두 검사동은 작은 원료실이고 포장동은 다양한 주문을 처리하는 넓은 낮은 홀이라 네 동의 크기가 같지 않다. 짧은 인계부로 연결하면서 로스터 배기와 채프 회수 정비 면은 외부 접근을 유지한다. 남측 커핑 검사·사무·탈의·열원 wing에는 실제 작업석과 시료장을 두고 넓은 빈 후면 바닥은 줄인다. 갈색 벽돌, 높은 배기 모니터, 탈기 곡면과 긴 포장 처마가 비대칭 실루엣을 만든다. 기존 공통 평면 분류는 이번 개별 좌표 설계로 대체한다. site 남서점을 원점으로 하고 layout_plan.json의 건물·구역·설비·로봇·경로를 그대로 사용한다. 대표 생산동 직사각형 한 개를 반복하거나 여덟 공정을 같은 크기로 나누지 않는다. - **생두 승인·결점두 검사동**: [[52.0, 94.0], [82.664, 94.0], [82.664, 111.587], [52.0, 111.587]]의 독립 외곽, 높이 8m, gable 지붕, brick 외장. - **로스팅·급랭동**: [[87.0, 80.0], [136.303, 80.0], [136.303, 111.926], [87.0, 111.926]]의 독립 외곽, 높이 8m, sawtooth 지붕, metal 외장. - **탈기·블렌딩 사일로동**: [[87.0, 50.0], [122.627, 50.0], [122.627, 76.627], [87.0, 76.627]]의 독립 외곽, 높이 9m, barrel 지붕, concrete 외장. - **분쇄·질소충전·포장동**: [[24.0, 50.0], [83.061, 50.0], [83.061, 89.431], [24.0, 89.431]]의 독립 외곽, 높이 8m, shed 지붕, metal 외장. - **원료·제품 품질 검사동**: [[24, 24], [46, 24], [46, 29.2], [24, 29.2]]의 독립 외곽, 높이 7m, shed 지붕, concrete 외장. - **생산계획·배차 사무동**: [[46, 24], [66, 24], [66, 32.0], [46, 32.0]]의 독립 외곽, 높이 7m, flat 지붕, glass 외장. - **위생복 탈의·교대 휴게동**: [[66, 24], [94, 24], [94, 32.3], [66, 32.3]]의 독립 외곽, 높이 7m, gable 지붕, brick 외장. - **열원·냉열·정비동**: [[94, 24], [130, 24], [130, 36.7], [94, 36.7]]의 독립 외곽, 높이 9m, flat 지붕, metal 외장. 생산량 변동과 세척 중 연속 출하를 지원하도록 병렬 기계를 명시했다. 기존 설치 index는 유지하고 다음 index만 증설한다: 생두 검사·계량 4대, 드럼 로스팅 3대, 냉각·디스토닝 3대, 탈기·숙성 빈 5대, 블렌딩 4대, 분쇄 지선 3대, 밸브 봉지 충전 4대, 실링·라벨·박스 포장 4대. 로봇은 빈 공간의 장식물이 아니라 task_station이 가리키는 실제 투입테이블·팔레트 인계대와 짝을 이룬다. 각 자세는 해당 스테이션을 향하며, 공정/창고 버퍼에는 이 공장의 원료와 포장 형태만 표시한다. 원료차와 출하차는 외곽 회차로를 사용하고 직원은 남측 분리 보행로로 탈의실에 진입한다. 공정 경로는 기계·랙을 피한 좌표이며 경계를 지나는 곳에는 명시한 개구부와 밀폐 연결갤러리를 모델링한다. 재고 운영 가정: 중견 규모 2교대의 개별 설계. 재고 체류 기획: 원료 생두 7일, 포장재 2일, 완제품 로스팅 원두 2일. 수치는 가상 공간의 재고운영 가정이며 실측 처리능력이나 보관기준 인증이 아니다. 랙 팔레트 위치 126개, 바닥 대기 위치 24개를 승인·보류·포장재로 배분하며 실재고나 처리능력 검증으로 간주하지 않는다. 실제 생산설비 footprint 비율: 23.99%. 기물 묶음의 표시 사각형을 더하지 않고, 각 spec 설비의 폭×깊이×설치수만 분자로 계산했다. 설계 용도 면적: equipment_footprint_m2 815㎡, production_area_m2 3397.77㎡, storage_area_m2 547.64㎡, support_area_m2 1412.07㎡, circulation_area_m2 997.33㎡. 기하 사전검사는 통과하되 최종 형상·위생 경계·로봇 동작·공정 연결의 시각 검수는 별도로 수행한다. ### 캠퍼스 압축 revision 4 — 실치수·고유 인스턴스 보존 대지는 155×126m로 줄였다. 생산 설비·로봇·기물의 개별 크기와 설치 수, index, fixture ID는 유지하고 생산동은 강체 이동했다. 서로 다른 동의 연속 공정은 인접한 외벽의 명시적 포트에서 짧은 밀폐 갤러리 또는 위생 배관으로 인계한다. 외벽 문을 넓게 지워 동선을 통과시키지 않으며 벽과 평행한 경로가 벽 두께 안으로 들어가는 이동도 허용하지 않는다. 배관은 바닥을 뚫은 문이 아니라 배관 높이의 작은 pipe_sleeve로 관통한다. 컨베이어에는 위생 셔터를 갖춘 transfer_hatch를, 작업자와 차량에는 실제 폭의 출입문을 둔다. sill_height는 관통부 하단 높이이며 height는 그 구멍 자체의 높이이다. - LAB: 입고 시료·완제품 분석 벤치, 표준품 보관. 기존 실제 기물 전부를 유지하고 뒤쪽 작업 통로 2.5m를 남겨 실 깊이를 12.00m에서 5.20m로 정리했다. - OFF: 8 생산계획·배차 작업석과 기록 문서장. 기존 실제 기물 전부를 유지하고 뒤쪽 작업 통로 2.5m를 남겨 실 깊이를 12.00m에서 8.00m로 정리했다. - STAFF: 청결복·일반복 사물함, 위생 진입대와 교대 브리핑. 기존 실제 기물 전부를 유지하고 뒤쪽 작업 통로 2.5m를 남겨 실 깊이를 14.00m에서 8.30m로 정리했다. - UTIL: 공정별 열원·냉열 스키드 및 모터·씰 작업대. 기존 실제 기물 전부를 유지하고 뒤쪽 작업 통로 2.5m를 남겨 실 깊이를 18.00m에서 12.70m로 정리했다. 재배치의 좌표·경로 검증은 모델 시각 검수나 식품위생·차량 운전의 적합성 승인을 대체하지 않는다. ## 로봇 작업점 보정 revision 1 기존 영구 로봇·부품 슬롯, 설비·기물 ID 및 수량, ROBOT-HANDOFF/AMR-REPLENISH의 공정 연결을 보존한다. 좌표는 공장 계획 x/y/z높이(m)이며 작업점은 그리퍼 접촉 TCP다. 상자 포장·성형 판넬은 인계대의 트레이/지그, 팔레타이저는 기존 팔레트 위 실제 박스, 델타는 연결 벨트의 제품, 갠트리는 캐리어의 러그/림, SCARA는 식품용기 표면을 사용한다. 멀리 있는 설비 중심을 로봇 작업점으로 간주하지 않는다. - **박스 정렬 6축 로봇 1** (0/0): base [37.0, 65.8, 0.28], angle 1.570796, food_case_pack, fixture `B04-PROCESS-FX01` (food_case_handoff), task_points [[36.6, 67.1, 1.18], [37.2, 67.1, 1.35]], controller_offset [-1.2, 1.05, 0]. 기존 인계 컨베이어와 같은 작업대 유지. 트레이 상면(−0.4,0,1.18)→지그 상면(+0.2,0,1.35)에 닿도록 실제 상판 쪽으로 0.4m 접근. - **박스 정렬 6축 로봇 2** (0/1): base [28.6, 65.8, 0.28], angle 1.570796, food_case_pack, fixture `B04-PROCESS-FX02` (food_case_handoff), task_points [[28.2, 67.1, 1.18], [28.8, 67.1, 1.35]], controller_offset [-1.2, 1.05, 0]. 기존 인계 컨베이어와 같은 작업대 유지. 트레이 상면(−0.4,0,1.18)→지그 상면(+0.2,0,1.35)에 닿도록 실제 상판 쪽으로 0.4m 접근. - **출하 팔레타이징 로봇 1** (1/0): base [60.1, 59.5, 0.28], angle 3.141593, food_pallet_stack, fixture `B04-PROCESS-FX03` (dock_staging), task_points [[57.48088, 59.5, 1.12], [57.91912, 59.5, 1.12]], controller_offset [-1.2, 1.05, 0]. 설비 본체 대신 실제 컨베이어가 연결된 기존 팔레트 인계대의 두 박스 상면을 지정. 기존 베이스 위치 유지. - **출하 팔레타이징 로봇 2** (1/1): base [49.9, 59.5, 0.28], angle 3.141593, food_pallet_stack, fixture `B04-PROCESS-FX04` (dock_staging), task_points [[47.28088, 59.5, 1.12], [47.71912, 59.5, 1.12]], controller_offset [-1.2, 1.05, 0]. 설비 본체 대신 실제 컨베이어가 연결된 기존 팔레트 인계대의 두 박스 상면을 지정. 기존 베이스 위치 유지. 작업면 입력과 기하 계산은 모델 시각·동적 간섭·성능·통합 검수 승인을 대신하지 않는다. 기존 셀 컨베이어와 인계대는 제품을 연속 공급하고, 로봇 루프는 그 중 검토 가능한 대표 접촉 동작을 표시한다.