打造适合中国装备制造的数字化制造集成应用平台
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随着市场竞争的日益激烈,装备制造企业面临订单品种多、数量少、交货期短等诸多困境,企业整体创新能力不足,缺乏核心工艺技术,与世界先进企业相比,竞争力存在较大差距。
以数字化为驱动力,加速推进数字化转型,推动企业产品迭代升级,提升核心竞争力,对实现我国制造业强国战略具有重要的意义。
企业数字化现状从2010年开始进行信息化建设,设备企业初步实施了科研管理信息化平台、财务系统、产品数据管理系统和制造执行系统,信息化系统基本涵盖了管理、研发和制造等业务环节。
早期信息化建设由于顶层设计和整体规划能力不足,各应用系统独立部署导致业务数据分散且缺乏关联性,信息流转不顺畅,无法有效发挥信息化的整体价值。
随着工业互联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的快速发展,新技术的应用对企业数字化转型的作用越来越明显。
数字化转型已成为企业发展战略的重要组成部分。
在顶层规划统筹下,通过数字化平台建设实现业务流程精细化、规范化、智能化的闭环管控,达到企业数字化转型升级的目的。
数字化平台设计数字化转型是指利用新一代信息技术从根本上提高企业经济运行质量和运营效率,实现对组织活动、业务流程、业务模式的重新定义。
其核心要素是在企业内部实现人员之间、设备之间以及员工与设备之间高效实时的信息交互,在企业外部实现与上游供应商、下游客户之间的信息共享。
通过设计数字化平台覆盖产品设计、采购、制造、交付和售后等业务全过程管控阶段,实时进行数据交换,实现业务全流程数字化。
数字化平台设计基于管理层、研发层和制造层三个业务层面,总体架构如图1所示。
图 1 数字化平台总体架构01管理层在企业管理层面,部署企业资源管理系统(ERP)和其它业务信息系统。
ERP系统以实现精益生产制造为目标,依据客户的个性化需求订单,制定物料采购计划和主生产计划,按计划完成采购、制造、库存及销售过程,整合集成管理企业资金流、物流和信息流,为企业提供实时、准确、完整的信息。
协同办公系统(OA)主要包括任务管理、公文管理、档案管理、通知公告等管理模块,在数字化平台中承担工作流审批以及与报表工具相结合实现决策分析等功能。
装备制造业三维数字化制造工艺解决方案陆江峰;陆江洁;刘向前;胡永冬【摘要】三维数字化制造工艺是装备制造业信息化技术发展的新趋势,本文结合我国现阶段制造业状况,全面阐述了以业务驱动的在产品全寿命周期管理环境下的全三维产品设计、工艺设计、仿真分析与验证、数字化制造、在线检测和服务的三维数字化制造工艺解决方案。
%3D digital manufacturing technology is the new trend of equipment manufacturing industry informatization technology development, this paper combines with the present stage of our country manufacturing industry condition, elaborates in the round to business driven in product life cycle management under the environment of the full three-dimensional product design, process design, simulation analysis and verification, digital manufacturing and on-line detection, service the 3D digitized manufacturing technology solutions.【期刊名称】《现代制造技术与装备》【年(卷),期】2012(000)004【总页数】4页(P59-61,70)【关键词】三维制造工艺;标准规范;三维工艺资源管理;三维标注;三维装配工艺【作者】陆江峰;陆江洁;刘向前;胡永冬【作者单位】中国石油集团济南柴油机股份有限公司内燃机研究所,济南250306;中国石油集团济南柴油机股份有限公司内燃机研究所,济南250306;中国石油集团济南柴油机股份有限公司内燃机研究所,济南250306;中国石油集团济南柴油机股份有限公司内燃机研究所,济南250306【正文语种】中文【中图分类】TP391.721 三维数字化制造工艺是装备制造企业信息化的必由之路制造业信息化的基本问题包括:数字化、智能化的设计方法及技术;计算机辅助工程分析与工艺设计技术;在线自动控制和智能化制造技术;以及设计、制造、检测、试验、数据通信、管理的一体化技术。
军工企业信息系统集成平台设计与应用研究作者:郑小波来源:《中国管理信息化》2020年第08期[摘要]军工装备制造企业面临应用系统多、系统集成工作量大且效率低、基础数据不统一等管理问题,本文构建了一个柔性、可扩展的系统集成平台,制定了集成标准规范,统一了企业基础数据,确保信息的及时性、准确性和完整性,最终实现设计、制造、管理业务数据信息横向共享、纵向贯通,提升企业运营管控能力。
[关键词]系统集成;ESB;主数据doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2020.08.052[中图分类号]F270.7;TP315 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2020)08-0-020; ; ;引言随着军工企业业务不断拓展,企业数字化转型需求越来越大,企业信息化通过多年不断积累,已建设产品数据管理、生产制造、项目管理、企业资源管理、财务管理、质量管理、人力资源管理、客户关系管理、保密管理、统一门户与协同办公等各类业务应用系统,涵盖了科研生产、经营管理各业务领域。
但随着各类信息系统新建和升级,信息系统之间互联互通的需求逐渐增多,传统的点对点集成缺点日益突出,基础数据不统一,集成工作量大、效率低、費用高,缺乏统一管控。
为了适应业务快速发展,提升企业竞争力,提高企业设计制造一体化的水平,需进一步提高数字化水平。
通过综合集成平台建设,统一企业基础数据,连接应用系统集成信息流,构建全过程业务协同,以提升在研发体系、生产制造体系和运营管理体系的信息化支撑和保障能力,实现体系标准化、研制协同化、生产精益化、管理敏捷化,为企业智能制造奠定基础。
1; ; ;集成平台设计与开发1.1; ;明确集成平台建设目标为了降低建设风险,减少任务目标不确定性,笔者针对企业信息系统综合集成项目进行了充分调研和论证工作。
先后多次邀请行业内专家、专业咨询机构和相关软件厂商对军工企业的设计、制造等信息化系统建设以及一体化集成管理进行了咨询,同时多次组织人员到信息化建设较成功的军工科研院所和企业进行深入调研,听取和了解其他单位数字化的建设经验和教训。
2024年度湖南省继续教育公需科目考试题库及答案学校:班级:姓名:考号:一、单选题(20题)1.以下陈述不属于“大变局”时代特质的是:()A.社会风险更加多样、复杂B.人化自然程度进一步加深C.社会治理政策更倾向效率D.人类普遍进入长寿时代2.我国数据要素市场发展的现状在0,以联邦学习、安全多方计算、数据沙箱为主的新技术不断助力我国数据要素市场发展。
A.技术融合层面B.区域发展层面C.技术发展层面D.区域融合层面3.()是跨系统、跨企业、跨地域实现数据共享的基础A.标识解析B.工业互联网标识解析体系C.工业互联网平台D.安全态势感知平台4.做好人才工作必须坚持0,不断加强和改进知识分子工作,鼓励人才深怀爱国之心、砥砺报国之志,主动担负起时代赋予的使命责任。
A.正确政治方向B.正确思想路线C.经济效益导向D.科研成果导向5.八个“坚持”,二是坚持人才引领发展的()。
A.历史使命B.终极目标C.战略地位D.战略部署6.瞄准东盟市场需求,强化与大湾区产业链上下游深度对接和分工协作,加快构建()跨区域跨境产业链供应链。
A.“两国双园”B.“北部湾经济区”C.“粤港澳大湾区一北部湾经济区一东盟”D.粤港澳大湾区7.云计算的()是指提供云端软件服务,通过互联网提供按需软件付费应用程序,云计算提供商弟管和管理软件应用程序,并允许其用户连接到应用程序并通过全球互咪网访问应用程序。
A.基础设施即服务B.平台即服务C.软件即服务D.虚拟化服务8.“四个面向”不包括()。
A.面向世界科技前沿B.面向文化主战场C.面向国家重大需求D.面向人民生命健康9.长三角一体化发展的规划中,以O等地区为中国自由贸易试验区新片区,打造与国际通行规则相衔接、更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。
A.江苏无锡B.上海临港C.浙江嘉兴D.安徽池州10.强化重点文物保护单位、馆藏文物、()等文物古籍古迹保护、研究和利用,加强文物安全监管和边疆考古。
构筑基于数字化研制流程的能力平台——2012年航天数字化
制造技术交流会落幕
佚名
【期刊名称】《《CAD/CAM与制造业信息化》》
【年(卷),期】2012(000)012
【摘要】为促进数字化制造技术研究成果的推广应用,加强产学研结合,提高航天制造企业数字化制造水平,中国航天科技集团公司运载器数字化制造工艺技术中心于2012年11月9日在北京举办了2012年航天数字化制造技术交流会。
会议邀请了集团公司杨海成总工程师、一院王国庆副院长、质量保证部李京苑部长、陈金存副总工艺师等领导,来自高校、科研院所、先进装备制造企业、工程设计院数字化制造方面的专家以及中心各成员单位相关人员参加了此次交流会。
此次会议以“交流国内外先进的数字化制造技术和发展趋势”为主题,探讨航天制造业应用数字化制造模式的思路、方案和经验,从而促进航天数字化制造技术的发展。
未来,基于自动化、数字化的信息化建设是航天制造技术的重点方向。
【总页数】1页(P9-9)
【正文语种】中文
【相关文献】
1.数字化制造技术在航天光学遥感器研制中的应用 [J], 韩杰
2.基于自主核心框架软件加强数字化综合集成构筑航天产品研制集成能力平台 [J], 杨海成
3.基于自主核心框架软件加强数字化综合集成构筑航天产品研制集成能力平台 [J],
杨海成
4.上海航天局与CAXA携手共建数字化制造平台 [J],
5.上海航天局与CAXA共建数字化制造平台 [J],
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独家EXCLUSIVE“国之重器”-中油 成套装备品牌培育创造单位:中国石油集团测井有限公司主 创 人:胡启月 陈 宝 创 造 人:赫志兵 陈 锋 陈 涛 李传伟24国企管理测井CPLog25一、中油测井简介中国石油集团测井有限公司(简称“中油测井”),成立于2002年12月6日,是中国石油天然气集团公司独资的测井专业化技术公司。
截至目前,公司资产总额达121亿元,在册员工1.1万人,本科学历以上占比55%,硕博研究生占比超10%。
现有各类作业队伍843支,主要专业设备1079套。
在中油测井成立之初,我国在油气勘探工程技术领域受制于人的情况极为严重,国内油气生产企业不仅要向国外油气装备企业支付“天价”服务费,在高端装备的引进上更是处处受到限制,这给国家能源安全带来了隐患。
面对严峻的市场形势,中油测井在中国石油集团公司的大力支持下,锚定加快建成世界一流测井公司的战略目标,以推进测井装备技术国产化为重点,确立“世界眼光、国际标准、测井特色、高点定位”发展理念,集中力量开展原创性、基础性、前瞻性测井关键核心技术攻关,持续推进国产测井成套装备的研制工作。
经过数年技术攻关,公司成功研发了拥有自主知识产权的“国之重器”-CPLog测井成套装备、CIFLog软件平台等,形成了达到国际先进水平的测井装备及技术优势,打破我国测井装备长期依靠进口的局面。
(如图1所示)在此基础上,中油测井全力培育打造CPLog测井成套装备品牌,通过加强顶层设计,科学统筹谋划,突出“诚信、创新、安全、卓越”品牌核心价值的塑造、培育和传播,将品牌建设融入公司发展战略,落实到研发、生产、服务等各环节,品牌建设工作取得明显成效。
截至目前,CPLog测井成套装备已广泛服务应用于多个主力探区。
公司业务范围也逐步扩大到国内外油气田测井、录井、射孔、测试等完井技术服务和技术咨询,钻井测控、压裂测控、注采测控等工程技术服务和技术咨询,测井数据、测井解释、油藏评价等技术服务和技术咨询诸多领域,业务区域主要覆盖中国石油的16个油气田、中国石化、中国海油、延长石油等国内油服市场和中东、中亚、非洲、美洲、亚太五大区19个国家等海外市场。
6SPECIAL REPORT展示了应用于电动牙刷的抗菌刷丝。
外观美学的升级随着消费升级,人们对产品的关注不再局限于性能,开始倾向于选择满足自身审美和提供良好体验的家电,外观美学设计、视觉效果升级也成为家电产品创新的重要方向。
LG化学在展台现场展示了一款哑光ABS洗衣机外壳,与现代家居哑光设计趋势高度契合。
据该公司展台工作人员介绍,这种哑光ABS材质拥有独特的表面纹理,无需额外的工艺和成本就可以改变产品外观。
科思创带来的雅霸方案,在提高产品性能的同时也兼顾了美学设计的需求。
以现场展示的吹风机产品为例,出风口处内外部都应用了耐高温PC,实现了耐热性能和透明设计的完美融合。
同时,雅霸热塑材料还具有优异的高光泽表面,为客户带来更高的设计自由度以及丰富的加工范围。
科思创展台工作人员表示,这种材料主要采用注塑工艺加工,提供透明、半透明、不透明以及特种着色选择。
会通旗下的会特丽品牌通过对颜色设计、原料改性以及成型工艺的整合,研发出能够直接替代喷涂效果的材料,以满足客户对特殊颜色效果的需求,系列材料已经批量应用于家电行业。
会特丽钻石系列材料拥有明亮的珍珠光泽和闪钻效果,适用于模具结构复杂的外观件制品,可以应用于吹风机、电动牙刷、电热水壶、电熨斗等产品;会特丽自然纹理系列材料可以满足多样化订制,可模仿织绒、大理石纹理、石斑等天然效果,适用于PP、ABS等注塑级材料以及ASA、PMMA等挤出级材料,可应用于电热水壶、电动牙刷等产品。
CHINAPLAS 2024上的精彩不止这些,庞大的参展规模、先进的技术与材料方案、广泛的商机和交流,都给家电行业带来了更多启发。
供威立雅华菲:展示塑料回收创新技术与再生产品威立雅华菲隶属于全球最大的环境服务供应商法国威立雅环境集团,凭借威立雅全球塑料回收网络的支持,成为中国再生塑料行业的领先企业。
威立雅华菲致力于可持续发展和生态转型,提供各种高质量的再生塑料,包括再生PET、再生PP、再生HDPE和再生ABS,广泛应用于制造业、汽车、包装和家用纺织品等多个领域。
树根互联:工业互联网赋能平台树根互联成立于2016年,是国内工程机械龙头企业三一重工孵化的工业互联网平台公司。
树根互联初期起步聚焦在风电、工程机械、农机等10大重点行业,这些行业的特点是设备价值高、地域分散、依赖人工维护成本高等。
对于每个新进入的行业,树根互联一开始会以比较重的方式,建立自己的交付团队。
基于PaaS平台,连接各个环节的合作伙伴,包括M2M采集模块(设备连接)、工业机理、算法、上层应用、BI可视化等,一起提供整体方案。
树根互联成立前两年,将其经验最丰富的后市场服务为核心业务,逐步拓展到其他行业的高价值、关键设备的后市场服务,然后拓展到这些设备所应用工厂的生产优化服务,进而形成产业链维度的工业互联网平台方案,同时横向拓展多个行业,最终形成跨行业跨领域的通用型工业互联网平台。
比起传统意义上的工业软件提供商,树根互联更擅长于通过loT hub(可以理解为所有设备数据采集的连接器,IoT hub将所有数据汇聚,再对接到ERP、MES等上层系统。
)直接看设备的数据、指标,知道其在发生什么,反应了什么,然后怎么直接优化、预测、预防等。
通过精准赋能工业企业的设备全生命周期管理,逐步涵盖研发设计、生产制造、运维服务和运营管理全链条,面向机器制造商、金融机构、业主、使用者、售后服务商、政府监管部门提供应用服务;同时对接各类行业软件、硬件、通讯商,形成生态效应。
目前,树根互联已成功为广州柴油机厂、时代高科、三一集团、中车长江、星邦重工、优力电驱动等众多行业企业提供了优质的平台服务。
并且分别与宁夏共享集团、广州一道、杰克集团等垂直领域龙头企业合作,建设了包括铸造产业链、注塑产业链、纺织产业链等在内的14个行业云平台。
树根互联已落户广州、北京、上海、长沙、苏州、西安6大城市,旗下工业互联网平台可覆盖95%主流工业控制器,支持400+种工业协议解析,平台各类工业设备连接数超56万台,覆盖61个工业细分领域,支持45个国家和地区的设备接入。
装备制造企业数字化转型总体框架1企业数字化转型概念与框架1.1企业数字化转型概念企业数字化转型是从以物理空间为运行载体的企业运作模式向以物理空间与数字空间相融合为载体(即物理与数字空间融合载体)的数字化运作模式转变,基于物理与数字空间融合载体构建企业运行基本劳动力、物资、资金和信息要素,形成产品数字化研制、数字化科研生产管理和数字化企业经营管理等关键支撑体系,实现市场敏捷响应、生产精准有序和管理稳定高效的企业运行状态。
图1装备制造企业的数字化转型运行模式装备制造企业的数字化转型运行模式如图1所示。
传统的企业物理空间依然有效运作,而在企业数字空间将以数据和模型为基础,围绕产品数字化、产品工程管理活动数字化、科研生产管理活动数字化及经营管理活动数字化等关键过程和活动的数字化,在企业数字空间建立支持产品规划论证、研发设计、生产制造、试验测试、服务保障,以及企业科研生产管理和经营管理活动的数字化运行环境。
并逐步将企业运行的劳动力、资产、环境和资金等要素数字化,形成员工数字化、资产数字化、环境数字化、标准数字化和制度数字化等关键数字化要素,最终全面建立数字化企业生态。
流程与标准、模型与数据、工具链,以及人才队伍组成的数字化工程生态将是企业数字空间中产品工程的重要部分。
1.2企业数字化转型能力支撑框架依据对企业数字化转型的理解,可以认为企业数字化转型就是重构企业业务运行基座和运行框架,建立适应企业数字化运作模式的运行要素,实现其模型化表达,构建其数字连续性能力体系。
企业数字化转型能力支撑框架如图2所示。
在企业数字化转型能力框架中包括对象数字化能力、企业数字连续性能力,在两大能力基础上,构建数据与模型驱动的企业数字化运营体系,支撑企业业务场景的运行,实现企业的数字化转型。
图2企业数字化转型能力支撑框架1.2.1企业运行关键要素对象的数字化企业运行关键要素对象的数字化就是利用软件定义对象,装备制造企业运行关键要素对象的数字化如图3所示。
2018年国家公考《申论》真题(副省级)一、注意事项1.本题本由给定资料与作答要求两部分构成。
考试时限为180分钟。
其中,阅读给定资料参考时限为50分钟,作答参考时限为130分钟。
2.请在题本、答题卡指定位置上用黑色字迹的钢笔或签字笔填写自己的姓名和准考证号,并用2B铅笔在准考证号对应的数字上填涂。
3.请用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡上指定的区域内作答,超出答题区域的作答无效!4.待监考人员宣布考试开始后,方可开始答题。
5.所有题目一律使用现代汉语作答。
未按要求作答的,不得分。
6.监考人员宣布考试结束时,应立即停止作答,将题本、答题卡和草稿纸都翻过来留在桌上,待监考人员确认数量无误、允许离开后,方可离开。
严禁折叠答题卡!二、给定材料材料1N市为推动“中国制造2025”试点示范城市在本地落地实施,组成调研组对本市制造业情况进行了调研。
下面是调研所形成的材料。
●我市已经基本形成了比较完备的智能制造政策框架体系,智能制造试点示范工作稳步推进,智能制造创新平台和核心技术突破初见成效,龙头企业智能化转型和区域集聚加快形成,以工业机器人为引领的智能制造装备产业发展驶入“快车道”。
可以说,在以智能制造为重心的方略下,智能经济之“核”初步形成。
但仍面临问题和不足:智能制造的基础有待夯实,物联网、云计算和大数据等基础性关键环境要素的建设滞后于智能制造发展需求。
其中,智能制造装备缺“核”少“芯”问题最为突出,核心控制技术依赖进口,工业机器人等智能制造核心产业研发投入大部分仍处于实验室阶段。
这导致了我市智能经济发展过程中存在着示范引领有待加强、智能制造标准指数缺位、国际技术合作服务乏力等诸多亟待解决的难题。
“要推进强基工程,打通智能制造承载能力的‘卡口’。
”调研组建议,要瞄准关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺和产业技术基础的“四基”短板,着力在新材料、智能装备、新一代信息技术等重点领域的“四基”工程化、产业化生产和应用上取得突破;要通过培育一批行业细分领域的“工匠型”企业,积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料,促进“产品”向“精品”转变,并积极参与行业标准制订,形成一批能够代表“N市智造”、引领国内产业发展的技术标准。
以智能制造为主导的新一代工业体系,核心关键技术是建立数控机床的信息物理系统(CPS)模型,而与数控机床互联是构建数控机床的CPS模型的数据来源基础。
针对国内以智能制造数据驱动的创新应用,开展了对国家标准“数控机床互联通讯协议NC-Link”的研究,以及研究基于NC-Link的智能化、信息化的应用范围和现状,为国内工业领域的多源异构数据融合的智能制造应用发展提供一些借鉴。
1 序言装备制造业被视为国家战略性产业和综合能力的重要体现。
目前伴随着智能AI、工业大数据、云计算和物联网等技术的发展和进步,智能制造逐步成为装备制造业高质量发展的新方向。
制造业数字化、网络化、智能化是新一轮工业革命的核心技术。
信息物理系统(CPS)模型是新一轮以智能制造为代表的科技革命中,发展智能制造方向的核心技术之一。
信息物理系统核心在于“Cyber”和“Physical”互联通信,处理和存储大量的多源异构系统数据、支持高效稳定的数据通信、动态资源与能力的精准协调以及自适应控制等功能。
该系统具备高度自主认知、自主诊断、自主调整和主动控制功能,可实现虚拟世界与物理世界协同、连接,并作为智能系统的关键支撑。
数控机床是装备制造业的工业“母机”,是制造业基础技术和现代化装备的重要内核,是强大我国国防军工科技力量的战略装备,在装备制造业中扮演着举足轻重的核心角色。
在智能制造体系之中,数控机床的信息物理系统模型是核心基础技术之一。
利用数控机床的信息物理系统模型来管理工业大数据,运用数据驱动的思想和策略在实践中逐渐成为共识,数控机床互联通信协议则是建立数控机床的信息物理系统模型的必要途径和基础。
“数控机床互联通讯协议NC-Link”根据数控机床的信息物理系统模型定义制定,为其提供可靠的数据项定义,进而保证数据交互。
NC-Link是国内全新的数控机床数据通信协议,是国内自主创新,目前国内暂无其他类似的相关项目标准。
2 典型的互联通信协议国际众多制造企业都具有大量多源异构数控机床设备,它们的通信协议和数据传输方式类型杂多,多种设备的互联是众多制造企业在进行数字化、网络化和智能化转型过程中遇到的重要困难。
如何打造装备制造行业的精益供应链(二)引言:装备制造行业的供应链管理对于企业的发展起着至关重要的作用。
在面对市场竞争激烈的背景下,如何打造精益供应链成为了装备制造企业的关注重点。
本文将从供应链规划、供应商管理、物流运输、生产过程以及信息技术的应用等五个方面,探讨如何打造装备制造行业的精益供应链。
正文:一、供应链规划1.明确供应链目标:根据企业的战略定位和市场需求,明确供应链的发展目标,包括降低成本、提高响应速度和质量等。
2.制定统筹计划:在进行供应链规划时,需要综合考虑原材料采购、生产调度、库存管理等要素,制定出全面的供应链计划。
3.推动信息共享:通过建立供应链信息共享平台,实现各个环节的信息共享与协同,提高供应链的运作效率和灵活性。
4.加强供应链合作:与供应商、物流公司等建立紧密的合作关系,共同推进供应链的协同发展。
二、供应商管理1.供应商选择标准:制定供应商评估和选择标准,包括供应能力、质量控制、交货周期等方面的考虑。
2.供应商绩效评估:建立供应商绩效评估体系,定期对供应商进行评估,及时跟进和改进供应商的绩效。
3.供应商协同发展:与优质供应商建立战略合作关系,共同提升供应链的核心竞争力。
4.供应商培训和支持:提供培训和技术支持,帮助供应商提升质量管理、物流运作等方面的能力。
5.供应商创新引导:鼓励供应商进行创新,提供合理的激励方式,推动供应链的创新发展。
三、物流运输1.优化运输网络:通过优化物流配送中心的布局和运输路径的规划,降低物流成本和运输时间。
2.选择合适的运输方式:根据产品特性和市场特点,选择适合的运输方式,如航空、铁路、汽运等,提高物流的灵活性和效率。
3.物流信息化管理:利用信息技术,实现物流信息的实时监控和数据分析,提高物流管理的精细化和智能化水平。
4.仓储管理优化:建立科学的仓储管理体系,提高仓储容量利用率、减少仓储周期,降低库存成本。
5.逆向物流管理:建立逆向物流管理体系,处理退货、维修等逆向物流活动,减少资源浪费和环境污染。
附件4十五个科技重大专项四十七个优先主题(一)电子信息产业1、平板显示重大专项(高新领域)优先主题1:TFT-LCD液晶平板显示器开发光学级聚酯薄膜、TFT-LCD玻璃基板等关键配套材料,发展高世代TFT-LCD液晶平板显示器产业。
优先主题2:液晶显示材料制备开发透明导电薄膜(ITO)、电容式触摸屏ITO玻璃、ITO靶材、彩色柔性显示材料及生产设备。
优先主题3:PDP等离子及特种显示器研制PDP等离子显示器及其他高亮度、高分辨率特种显示器件,发展有机发光显示器、三维立体显示以及背光模组、显示器主控芯片及主板等配套产业。
2、软件和集成电路重大专项(高新领域)优先主题4:芯片设计及装备制造研发射频功率芯片、3D数字高清多媒体显示芯片、高压高功率电力电子芯片、4G等高端芯片等。
开发高端集成电路制造、封装和测试专用设备。
优先主题5:语音技术及产品重点开发语音评测、自然语言处理、智能人机语音交互及自主机器人、语音芯片和海量语音数据计算及增值服务等技术和产品,拓展语音技术在相关行业应用。
优先主题6:动漫和数字出版开发虚拟现实、数字影像合成、高性能3D游戏引擎、网络协同制作、互动电子书和语义出版技术、数字化内容产品版权保护等版权管理技术。
(二)节能环保产业3、半导体照明重大专项(高新领域)优先主题7:材料及芯片制造开展大功率LED衬底材料制备、外延片及芯片制造技术,以及以MOCVD装备为核心的整机制造技术攻关。
优先主题8:封装和散热技术开展LED封装与测试技术、导热与散热技术攻关,开发驱动电路及标准化模组、贴片式LED支架、引线框架以及相关装备制造技术攻关。
优先主题9:LED系列化产品及应用开展高效节能、长寿命的半导体照明产品开发,大功率LED 照明产品集成技术研发,继续实施“十城万盏”半导体照明示范工程。
4、环保装备重大专项(社发领域)优先主题10:垃圾处理技术及装备开展城镇生活垃圾焚烧、焚烧烟气及二噁英控制、医疗垃圾处理等技术和装备研发。
2020年4月第23卷第8期中国管理信息化China Management InformationizationApr.,2020Vol.23,No.80 引 言随着军工企业业务不断拓展,企业数字化转型需求越来越大,企业信息化通过多年不断积累,已建设产品数据管理、生产制造、项目管理、企业资源管理、财务管理、质量管理、人力资源管理、客户关系管理、保密管理、统一门户与协同办公等各类业务应用系统,涵盖了科研生产、经营管理各业务领域。
但随着各类信息系统新建和升级,信息系统之间互联互通的需求逐渐增多,传统的点对点集成缺点日益突出,基础数据不统一,集成工作量大、效率低、费用高,缺乏统一管控。
为了适应业务快速发展,提升企业竞争力,提高企业设计制造一体化的水平,需进一步提高数字化水平。
通过综合集成平台建设,统一企业基础数据,连接应用系统集成信息流,构建全过程业务协同,以提升在研发体系、生产制造体系和运营管理体系的信息化支撑和保障能力,实现体系标准化、研制协同化、生产精益化、管理敏捷化,为企业智能制造奠定基础。
1 集成平台设计与开发1.1 明确集成平台建设目标为了降低建设风险,减少任务目标不确定性,笔者针对企业信息系统综合集成项目进行了充分调研和论证工作。
先后多次邀请行业内专家、专业咨询机构和相关软件厂商对军工企业的设计、制造等信息化系统建设以及一体化集成管理进行了咨询,同时多次组织人员到信息化建设较成功的军工科研院所和企业进行深入调研,听取和了解其他单位数字化的建设经验和教训。
通过充分调研,结合企业本身的现状和需求,制定了以下集成平台总体建设目标:一是基于产品项目的基础数据统一管理,保障基础数据准确唯一;二是打通各信息系统的信息流,加强信息资源共享,提升研制工作效率;三是构建科研生产管理全过程业务协同,提升管理精细化和运营管控能力;四是通过构建自主集成平台,提升综合集成管控能力。
1.2 制订集成平台总体方案企业原有的系统集成建设由于缺乏平台化的支撑,实现的技术手段单一,通常采用同步交互方式,如Web服务等,伴随着应用信息系统数量增多,技术实现平台更加多样化,信息数据交互复杂度逐渐增加,仅仅采用单一集成技术手段已难以完全满足集成需求,需要针对不同集成业务场景的特点采取相应的集成实现手段。
行业动态 Information
近日,第四届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会在佛山开幕。
中央政治局委员、广东省委书记李希出席开幕式。
广东省委副书记、省长马兴瑞,工业和信息化部总经济师王新哲等在开幕式上致辞。
王新哲指出,装备制造业是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业。
新中国成立以来,特别是改革开放40年来,我国装备制造业持续快速发展,取得了举世瞩目的成就。
但与先进国家相比,我们在关键核心技术、基础配套能力、高端制造装备等方面还存在明显不足。
王新哲强调,作为产业主管部门,工业和信息。
智能制造标准体系结构一、智能制造标准体系结构智能制造标准体系结构包括A基础共性、B关键技术、C重点行业等三个部分,主要反映标准体系各部分的组成关系。
具体而言,A基础共性标准包括基础、安全、管理、检测评价和可靠性等五大类,位于智能制造标准体系结构图的最底层,其研制的基础共性标准支撑着标准体系结构图上层虚线框内B关键技术标准和C重点行业标准;BA智能装备标准位于智能制造标准体系结构图的B关键技术标准的最底层,与智能制造实际生产联系最为紧密;在BA智能装备标准之上是BB智能工厂标准,是对智能制造装备、软件、数据的综合集成,该标准领域在智能制造标准体系结构图中起着承上启下的作用;BC智能服务标准位于B关键技术标准的顶层,涉及到对智能制造新模式和新业态的标准研究;BD工业软件和大数据标准与BE工业互联网标准分别位于智能制造标准体系结构图的B关键技术标准的最左侧和最右侧,贯穿B关键技术标准的其它3个领域(BA、BB、BC),打通物理世界和信息世界,推动生产型制造向服务型制造转型;C重点行业标准位于智能制造标准体系结构图的最顶层,面向行业具体需求,对A基础共性标准和B关键技术标准进行细化和落地,指导各行业推进智能制造。
二、下游产品市场的持续增长智能制造设备的下游客户目前主要包括消费电子制造、汽车及零部件制造等行业。
以消费电子为例,经过多年的发展,我国消费电子产业已形成长三角、珠三角等产业集群,产业区域优势明显,目前我国已拥有完整消费电子产业链,加工工业发达,拥有全球大部分消费电子行业产能。
智能制造设备的下游客户目前主要包括消费电子制造、汽车及零部件制造等行业。
以消费电子为例,经过多年的发展,我国消费电子产业已形成长三角、珠三角等产业集群,产业区域优势明显,目前我国已拥有完整消费电子产业链,加工工业发达,拥有全球大部分消费电子行业产能。
2021年,全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.7%,快于全部规模以上工业增速6.1个百分点。
先进装备制造数字化转型实施方案先进装备制造是指在传统制造业基础上,应用高新技术、新材料、新工艺以及各种智能化、数字化技术和信息技术,进行的制造业的升级。
它具有高精度、高效率、低成本、低能耗、高可靠性等特点, 以满足市场和用户对产品质量、性能、服务的高要求。
先进装备制造是当前全球工业竞争的主要领域之一,也是我国制造强国战略的重要组成部分。
先进装备制造是指利用先进的技术手段和工法,通过设计、加工、装配等一系列工艺流程,生产出高品质、高性能、高可靠性的装备系统。
随着科学技术的不断发展,先进装备制造已经成为一个国家综合实力、科技水平和国际竞争力的重要标志。
在当前的背景下,我们需要对先进装备制造领域进行全面分析。
本文将从以下几个方面来论述先进装备制造的背景分析:一、先进装备制造的概念及其意义(一)先进装备制造的概念先进装备制造是利用现代器材、工艺和技术手段,为军事、民用和商业等领域提供创新性的高精度、高稳定性、高可靠性的产品和系统的过程。
(二)先进装备制造的意义1、先进装备制造是推动经济发展、增强国家综合实力的重要手段;2、先进装备制造是促进国防现代化、提升国家安全水平的重要保障;3、先进装备制造是加快科技创新、提高国内产业水平和国际竞争力的重要途径。
二、先进装备制造现状1、先进装备制造技术水平较高,但整体上仍然存在一些短板;2、先进装备制造产业规模增长较快,但产品结构偏单一;3、先进装备制造企业数量增多,但整体竞争力相对较弱。
三、先进装备制造面临的挑战和机遇(一)先进装备制造面临的挑战1、全球经济增长乏力、贸易保护主义抬头,影响了先进装备制造出口;2、先进装备制造技术创新难度较大,需要更多投入和人才支持;3、先进装备制造生态环境保护压力不断增大,需要更多绿色制造能力。
(二)先进装备制造面临的机遇1、全球科技创新加速,为我国先进装备制造提供了新的发展机遇;2、国家加强对先进装备制造领域的政策支持,促进了我国先进装备制造的发展;3、国内市场需求增长,为我国先进装备制造提供了广阔的市场空间。
国内常用mes系统1、数夫软件mes系统:数夫MES是一款平台化架构的家居MES系统,具有先进成熟的家居行业信息化管理解决方案;集成了大量家居行业特有的应用功能,包含产品结构(BOM/BOR)、生产计划(APS)、物料计划(MRP)、制造执行(MES)、仓储管理(WMS)等多个应用模块,依据需求自由搭配,以满足家居企业实际需求。
2、宝信软件mes系统:产品BM2制造执行系统,主要针对钢铁、化工、制药等行业。
依托于宝钢股份控股的关系,在钢铁行业有着较多的实施经验。
同时拥有ERP系统和MES系统,同时提供基于云平台的增值服务,包括开发平台租赁、移动生产驾驶舱、报表工具、中小企业产供销业务平台等。
3、深科特mes系统:以LEAN?MES精益制造执行系统(专业版、渠道版、MES云平台)为核心,同时提供WMS(仓库管理系统)、APS(高级排程系统)、电子货架、AGV小车、立体仓库及智能工厂软硬件一站式解决方案。
4、华天软件mes系统:作为以3D为核心的智能制造软件服务商,华天软件拥有三维设计、智能管理、可视化三大技术平台和创新设计、卓越制造、数字化服务三大系列产品线,业务范围包括PLM、PDM、CAPP、3D?CAPP、CAD、CAM、MES、WMS、SRM、LES等。
专注于智能制造,拥有三维CAD内核技术,为航天军工、核工业、装备制造、化工、汽车、轨道交通、轴承、模具、高科技电子、建筑工程等行业。
5、成翰科技mes系统:在MES/WMS系统的研发、生产自动化方面拥有14年的行业经验,是目前位列国内前三的智能制造整体解决方案提供商。
聚焦于智能化制造与控制,实现信息、设备、物流三方面智能化融合,全面推进工业4.0制造,助力“中国制造”迈向“中国智造”。
6、CAXAMES:CAXAMES是以设备的联网通讯和数据采集为基础、以PLM技术为支撑、以数字化工单管控为核心的制造执行系统,能够快速实现车间各类数控装备的联网和通讯和设备状态数据采集,实现图纸、工艺、3D模型等技术文件的数字化下发,以及生产进度、质量等信息的适时反馈,能够将车间单元设备柔性制造能力快速提升为网络化柔性制造能力,提高企业精益生产和智能制造能力,打造企业的数字化工厂。
打造适合中国装备制造的数字化制造集成应用平台发表时间:2011-8-12 曾宇波来源:天河软件关键字:装备制造业数字化制造集成应用平台工艺设计装备制造业是实现工业化的基础条件,是国家竞争力的集中体现,也是国家和民族复兴的重要保障。
以信息化的手段带动工业化,以工业化促进信息化,走新型工业化道路,是装备制造业大幅度提升自主创新能力,实现从传统工业化向现代产业化转型的关键。
本文就装备制造业的特点、信息化现状与瓶颈、数字化制造集成应用平台的构建,以及平台构建三步曲进行一些探讨。
一、概述:装备制造业是实现工业化的基础条件,是国家竞争力的集中体现,也是国家和民族复兴的重要保障。
以信息化的手段带动工业化,以工业化促进信息化,走新型工业化道路,是装备制造业大幅度提升自主创新能力,实现从传统工业化向现代产业化转型的关键。
本文就装备制造业的特点、信息化现状与瓶颈、数字化制造集成应用平台的构建,以及平台构建三步曲进行一些探讨。
二、装备制造业的特点经过改革开放30年的发展,我国装备制造业取得了令人瞩目的成就,形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的装备制造体系,为国民经济发展和国防建设提供了一批重要装备,已成为中国经济发展的重要组成部分。
同时装备制造业是一个有中国特色的名词,在世界上其他国家或国际组织并没有类似的提法,装备制造业与传统意义的大规模制造相比,有着鲜明的特色。
在产品领域方面,装备制造业以满足国家战略安全、国家社会经济发展、各行业企业的个性化需求为目标,因此大多是项目型制造模式。
在先进技术的应用方面,装备制造企业往往把多品种、小批量的大规模定制技术和准时生产模式等先进技术叠加起来使用。
在制造过程管理方面,装备制造业往往具有产品结构复杂,生产技术准备周期长,总生产数量较小,边设计边生产的特点。
在企业组织结构方面,越来越多的装备制造企业采用集团化运作,产品的研发、制造、营销管理既相互关联又独立运作;研发部门成为独立的研究院,专注于产品的创新;生产工厂成为独立制造中心,业务侧重于生产项目的技术准备、关键零部件的制造、外协供应商的协调管理以及产品的装配生产等;集团营销部门从过去单纯的产品销售正在向客户提供整体的解决方案和服务转变。
同时,企业的组织结构也往往根据项目的需要频繁改变,采取事业部制、项目制。
装备制造业的这些特点对企业的协同运作以及信息化能力提出相当高的要求,有人说装备制造业的信息化是中国信息化产业中的珠穆朗玛,正是形象地阐述了装备制造业信息化的难度和标志性意义。
三、装备制造业信息化发展的现状和瓶颈总体上看,当前中国装备制造业信息化的现状可以概括为:信息化得到了企业的重视,但需进一步深入;信息化基础建设有所发展,但仍有待加强;管理信息化取得明显进展,但是应用深度不够;在单元应用方面,CAD、CAM 技术得到了广泛的应用,在管理方面,PDM/PLM系统应用普遍,但是总体的评价也待提高;ERP领域中人财物的管理基本成熟,但生产和成本管理依然纠结;而象CAE的这样的工程化高端应用在大型企业中得到应用,而中小型企业基本是可望而不可及;MES领域从概念、实施应用效果都刚刚起步,MES的基础、目标范围、评价体系依然不够明确;设计与制造之间依然是存在信息集成的鸿沟。
并且是一个承上启下的关键枢纽环节,从设计出来的产品到如何能制造出来,需要通过怎样的过程去制造,需要哪些制造资源,需要多少材料和工时,需要哪些的配套企业去协作等都是在这个环节决定的。
从严格意义上将ERP 和MES中的大部分业务数据都应该从这个业务环节中获取,才能实现对制造过程中“工期、成本、质量”的严格管控;而且PLM中的数据只有通过这个业务环节的处理后才能真正为企业的制造和管理服务。
而目前正是这个业务环节的信息化工作尤为薄弱,再加上生产过程的自动化和数字化水平低,企业信息化缺乏统一规范、统一标准,装备制造业的信息化发展受到严重制约。
可喜的是很多装备制造业企业在上一轮ERP/PLM热潮过后,对企业信息化的下一步发展重点有了更清晰的认识,数字化制造(DM)领域中单元技术的实施和应用正成为行业热点。
数字化制造解决了装备制造业信息化最薄弱的环节,就是工艺规划、工艺设计、工艺仿真、工艺执行与工艺管理的信息化问题;数字化制造是对产品(Product)、工艺(Process)、制造资源(Resource)信息的数字化精确定义和真实全面整合,为ERP\MES提供唯一正确和完整的制造数据源;相信随企业对数字化制造平台软件的逐步认识和深入应用,DM一定能进一步带动MES的普及和应用,一定能进一步促进PLM与ERP的深入集成。
而数字化制造(DM)一定能成为装备制造业信息化中一个重要和关键的领域,成为PLM、ERP、MES的集成基础和枢纽。
四、打造适合中国装备业的数字化制造集成应用平台中国数字化制造产业领域(DM)的发展虽然起步较晚,但与PLM、ERP领域的发展非常类似;中国ERP领域的第一热潮应该是80年代中期的”财务电算化”工程,财务电算软件应用应该说是ERP领域发展的基石; 中国PLM领域的第一次热潮应该是90年代初期的”甩图板”工程, 该工程大力推动了二维CAD在中国的普及应用.二维CAD的推广应用应该说是PLM领域的开路先锋; 而DM领域在中国的开路先锋应该是90年代末期CAPP软件厂商推动的”甩钢笔”工程,经过十多年的发展,机械制造业特别是装备制造业对工艺信息化的作用越来越认可。
如今在数字化制造领域各种各样的软件和解决方案如雨后春笋般在市场上出现, 例如各种工艺设计软件(CAPP)、各种数控编程和数控联网软件(CAM,DNC)、各种排料计算软件、各种制造设备资源的管理软件(工装设计与管理,刀具和卡具的管理)、各种工艺仿真软件(加工仿真MPS, 装配仿真APS)、各种工艺管理软件(工艺信息管理PIMS, 制造过程管理MPM)等;但是企业在这个领域中的信息化建设明显缺乏总体规划和实施路线图。
ERP、PLM领域经过二十多年的发展,已经成功的从单元的财务软件和CAD软件发展成各自领域的集成应用平台,例如金蝶的EAS、K3平台,用友的NC,U8,U9平台;PLM领域的Teamcenter,windchill平台等。
IT行业的发展规律清楚的告诉我们,只有明确的规划DM的发展路线图,同时打造一个适合中国装备制造的数字化制造集成应用平台,才能避免企业DM领域的重复建设,正确引导企业走向信息化建设的成功,同时使行业得到更为清晰的产业化发展路线。
正如ERP、PLM领域的发展路线是从财务软件、CAD软件开始一样,我们认为DM领域的发展路线应该从工艺设计软件开始,该领域的平台软件发展应该经历如下三个重要的阶段。
第一阶段:工艺设计集成应用平台该阶段主要解决的是工艺设计的数字化问题,目前很多企业虽然已经甩了钢笔,采用计算机,通过Word、Excel、甚至CAD应用来编制企业的工艺文件。
但是这些通用软件不能用数字化的手段来描述工艺过程,工艺文件依然成为信息孤岛,不能为企业信息化提供足够的帮助,反而会制约企业信息化的高速发展。
所以目前还没有实施专业工艺设计软件的企业应该尽早实施。
专业的工艺软件(CAPP)应该具备如下几点重要的特征:1.必须全面的所见所得;这主要是为了让工艺软件更容易上手,降低工艺软件的实施难度;但是无论是卡片式的工艺软件,还是基于三维软件的工艺软件,所见所得的是数据的表现形式,最终形成的数据一定要能以数字化定义的形式被后续的信息系统来利用,这才是工艺软件的核心要素。
2.必须完全基于网络关系数据库;工艺设计完成的不仅是工艺的数据,还包括数据与数据之间的关系。
采取基于网络的关系数据库,构建了工艺数字化模型。
工艺数据才能被下游系统利用,工艺知识更容易积累和重用。
目前有些PDM/CAPP系统,结合PDM的功能将CAPP形成的文件完全类同CAD文件一样扔到数据库中管理,这不仅仅失去了工艺软件要基于网络数据库的初衷,反而形成了更大的孤岛和集成壁垒。
3.必须提供动态的工艺资源支持; 工艺资源是工艺编制过程中重要的辅助手段,工艺资源本身应该是随着企业产品的发展,工艺的改进,工艺装备的改进不断动态变化。
目前有些CAPP系统虽然有工艺资源的利用,但是工艺资源是静态的,只能由实施人员来定制,不能随着企业应用CAPP过程自动补充资源数据,自动优化。
另外直接基于三维设计模型来进行工艺设计也是工艺软件CAPP的发展方向之一,这样CAPP能直接继承三维设计定义的各种加工和装配特征,通过基于特征的工艺知识库和工艺资源库的支撑,来辅助生成结构化的工艺数据。
但是无论是基于二维还是三维的设计,专业工艺软件最重要的最基本特征是要基于数据库平台。
第二阶段:生产技术准备协同平台该阶段主要解决的是生产技术准备过程的全面信息化,装备制造中生产技术准备是一个周期长,跨部门多,各种数据来源多的过程,虽然制造工艺部门是技术准备中的主力,但是技术准备几乎与企业的所有业务部门有关。
该平台必须从工艺协同上升到技术准备的企业协同高度。
企业生产技术准备的工作内容很多,主要有:1.制造工程图的准备与管理:无论是二维还是三维设计,制造工程图的生成、审签、发放、变更都是生产技术准备的重要内容;特别是在设计院与制造中心独立运作的集团企业,设计院可逐步采用三维CAD来做产品研发,但是指导制造中心进行具体产品生产的依然是二维工程图,二维工程图还将在相当长的时间在制造中心发挥重要作用。
2.制造清单的准备与管理:制造清单的完善涉及设计、工艺、质量等多个部门,包含的内容有制造物料数据、产品结构数据、工艺路线、材料定额、工时定额、质量检查点等;最后清单的使用部门包括工艺,制造,采购,质检等各种部门,需要有一系列的发放和变更管理;3.技术文件的准备与管理:各种专业的工艺文件(铸造、锻压、下料、机加、钣金、焊接、装配、喷涂等)生成、审签、发放、变更;包装和运输操作规范、数控程序准备的准备和管理。
其中每种专业的工艺都可有更加专业的软件支撑,例如三维环境下机械加工工艺或者装配工艺的自动生成软件,下料可能有专业排料算法,焊接有专业的焊接专业程序,数控编程有各种专业的CAM软件等;4.工艺资源的准备与管理:包括各种设备的安装调试规范;设备的使用管理、工装工具的设计、制造和使用管理;更重要的是要将工艺资源与产品、加工过程通过结构化数据关联起来。
5.工厂布局的准备和管理,合理地安排企业、物料运输路线、人员工作空间等;6.产品质量保证的技术准备和管理、如程序文件、作业指导书、工作表单等;7.对制造过程的合规管理。
例如:焊工的管理等。
生产技术准备协同平台必须有如下的几个重要特征:1.面向生产技术准备的全部内容;不仅仅包含工艺部门的工作内容;还要让生产技术准备过程中的各种内容,包括产品(Product)、工艺(Process)、制造资源(Resource)数据;它们在唯一的数据源中存储,企业在制造过程中需要检索和查阅的数据都能在这个平台中获取。