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智能工厂规划需要注意什么?
生产过程中,工人、物料、设备等生产准备人员本来就是并行协同的关系,如果一直延续从前的工作手工管理模式,出现设备忙闲不均的局面是在所难免的,单人身上已经很难挖掘潜力了,必须从生产流程、组织管理上进行优化管理;
若信息化系统与生产设备脱节,数据靠人工输入无法自动采集,又怎么能保证数据的实时性、准确性、客观性?没有这些数据的支撑,又怎么能及时获知生产信息,及时作出科学的管理决策?
如果无法对生产资源进行精益化管控,不是积压就是短缺,这种粗放型的管理又如何能保证生产效率的提升与成本的降低?
长期以往,就出现了“管理扯发展后腿”的难题。如何各个方面进行优化、挖掘潜力,最大程度地提升企业的生产效率及管理水平呢?打造智能工厂是很多企业的选择。在东信达看来,企业在智能工厂建设时一定要从全局思考,打造一个全面的、有体系的智能工厂管理系统,东信达整理了在建设中需要关注的六大重点维度,希望对您有所帮助。
1、数据采集和管理
数据是智能工厂建设的血液,在各应用系统之间流动。在智能工厂运转的过程中,会产生设计、工艺、制造、仓储、物流、质量、人员等业务数据,这些数据可能分别来自ERP、MES、APS、WMS、QIS等应用系统。生产过程中需要及时采集产量、质量、能耗、加工精度和设备状态等数据,并与订单、工序、人员进行关联,以实现生产过程的全程追溯。
2、智能计划排产
首先从计划源头上确保计划的科学化、精准化。通过集成,从ERP等上游系统读取主生产计划后,利用APS进行自动排产,按交货期、精益生产、生产周期、最优库存、同一装夹优先、已投产订单优先等多种高级排产算法,自动生成的生产计划可准确到每一道工序、每一台设备、每一分钟,并使交货期最短、生产效率最高、生产最均衡化。这是对整个生产过程进行科学的源头与基础。
▲APS系统应用效果
3、生产资源管理
数据是智能工厂建设的血液,在各应用系统之间流动。在智能工厂运转的过程中,会产生设计、工艺、制造、仓储、物流、质量、人员等业务数据,这些数据可能分别来自ERP、MES、APS、WMS、QIS等应用系统。生产过程中需要及时采集产量、质量、能耗、加工精度和设备状态等数据,并与订单、工序、人员进行关联,以实现生产过程的全程追溯。
▲生产资源管理
4、质量过程管控
提高质量是企业永恒的主题,在智能工厂规划时,生产质量管理和设备管理更是核心业务流程。
除了对生产过程中的质量问题进行及时处理,分析出规律,减少质量问题的再次发生等技术手段外,在生产过程中对生产设备的制造过程参数进行实时的采集、及时的干预,也是确保产品质量的一个重要手段。
通过对制造车间各类工艺过程数据进行实时监测、动态预警、过程记录分析等功能,可实现对加工过程实时的、动态的、严格的工艺控制,确保产品生产过程完全受控。
当生产一段时间,质量出现一定的规律时,系统通过对工序过程的主要工艺参数与产品质量进行综合分析,为技术人员与管理人员进行工艺改进提供科学、量化的参考数据,在以后的生产过程中循环改善,确保产品的一致性与稳定性。
▲质检管理
5、制造执行管理
MES是智能工厂规划落地的着力点,上接ERP系统,下接现场数据采集器、条形码、检测仪器等设备,旨在加强MRP计划的执行功能,贯彻落实生产策划,执行生产调度,实时反馈生产进展。
6、智能决策支持
数据是企业宝贵的财富,通过对生产数据进行深入的挖掘与分析,系统自动生成各种直观的统计、分析报表,如计划制订情况、计划执行情况、质量情况、库存情况、设备情况等,可为相关人员决策提供帮助。这种基于大数据分析的决策支持能够帮助企业实现数字化、网络化、智能化的高效生产模式。
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