智能制造工程实施指南(2016-2020)
我国工程机械行业环境现状-回暖势在必行-产业报告
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我国工程机械行业2016年环境现状:回暖势在必行-产业报告据工程机械行业环境分析,当前,中国经济发展面临转型升级,绿色发展、互联网+、“一带一路”战略等的提出,不仅为中国制造,也为全球智能制造提供了前所未有的新需求、新机遇。
现对2016年我国工程机械行业政策环境分析。
不断改善的中国投资环境,快速提升的创新投入和能力,数以千万计的工程技术人才,超大规模的工业大数据,以及多样、快速增长的个性化需求等,不仅为全球制造提供了巨大商机,也必然成为全球制造合作共赢的战略伙伴。
国务院:关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见经李克强总理签批,国务院日前印发《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》(以下简称《意见》),部署深化制造业与互联网融合发展,协同推进"中国制造2025"和"互联网+"行动,加快制造强国建设。
《意见》指出,制造业是国民经济的主体,是实施"互联网+"行动的主战场。
推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,加快新旧发展动能和生产体系转换。
要以激发制造企业创新活力、发展潜力和转型动力为主线,以建设制造业与互联网融合"双创"平台为抓手,围绕制造业与互联网融合关键环节,积极培育新模式新业态,强化信息技术产业支撑,完善信息安全保障,夯实融合发展基础,营造融合发展新生态,充分释放"互联网+"的力量,发展新经济,加快推动"中国制造"提质增效升级。
《意见》提出,要坚持创新驱动,激发转型新动能;坚持融合发展,催生制造新模式;坚持分业施策,培育竞争新优势;坚持企业主体,构筑发展新环境。
到2018年,制造业重点行业骨干企业互联网"双创"平台普及率达到80%,成为促进制造业转型升级的新动能来源,制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展;到2025年,力争实现制造业与互联网融合"双创"体系基本完备,融合发展新模式广泛普及,新型制造体系基本形成,制造业综合竞争实力大幅提升。
工信部公布2017年智能制造试点示范项目名单
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工信部公布2017年智能制造试点示范项目名单
佚名
【期刊名称】《绿色建筑》
【年(卷),期】2017(000)006
【摘要】为落实《中国制造2025》总体部署,按照《智能制造发展规划(2016—2020年)》《智能制造工程实施指南(2016—2020年)》的要求,工信部于今年4月开展2017年智能制造试点示范项目推荐工作。
此次推荐优先在新型工业化产业示范基地、工业稳增长和转型升级成效明显市(州)中,推荐基础条件好、成长性强、符合两化融合管理体系标准要求、开展多种模式试点示范的项目。
优先推荐2015-2016年智能制造试点示范项目未涉及行业的项目。
【总页数】1页(P3-3)
【正文语种】中文
【中图分类】TH16
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智能制造中国制造2025分析报告
![智能制造中国制造2025分析报告](https://img.taocdn.com/s3/m/9c74bb6ba36925c52cc58bd63186bceb19e8edb3.png)
智能制造中国制造2025分析报告智能制造中国制造2025分析报告【此⽂档word版本下载后可任意编辑修改】⼀、背景当前,以智能制造为代表的新⼀轮产业变⾰迅猛发展,数字化、⽹络化、智能化⽇益成为制造业的主要趋势。
为加速我国制造业转型升级、提质增效,国务院发布实施《中国制造2025》,将智能制造作为主攻⽅向,加速培育我国新的经济增长动⼒,抢占新⼀轮产业竞争制⾼点。
⽬前,我国制造业机械化、电⽓化、⾃动化、信息化并存,不同地区、不同⾏业、不同企业发展不平衡,发展智能制造⾯临关键技术装备受制于⼈、智能制造标准/软件/⽹络/信息安全基础薄弱、智能制造新模式推⼴尚未起步、智能化集成应⽤缓慢等突出问题。
因此,作为⼀项必须长期坚持的战略任务,推动我国制造业智能转型,环境更复杂、形势更严峻、任务更艰巨。
《智能制造⼯程实施指南(2016⼀2020年)》明确“⼗三五”期间同步实施数字化制造普及、智能化制造⽰范。
按照专项⾏动确定的连续实施三年,2016年要边试点⽰范、边总结经验、边推⼴应⽤的总体安排,继续组织开展智能制造试点⽰范专项⾏动。
实施智能制造试点⽰范专项⾏动,是落实《中国制造2025》以及智能制造⼯程的重要措施,对于实现制造强国⽬标具有重要意义。
⼆、总体思路贯彻落实《中国制造2025》,推进《智能制造⼯程实施指南(2016⼀2020年)》年度计划实施,在总结2015年专项⾏动经验的基础上,2016年将继续坚持“⽴⾜国情、统筹规划、分类施策、分步实施”的⽅针,进⼀步扩⼤⾏业和区域覆盖⾯,全⾯启动传统制造业智能化改造,开展离散型智能制造、流程型智能制造、⽹络协同制造、⼤规模个性化定制、远程运维服务5种智能制造新模式的试点⽰范,继续注重发挥企业积极性、注重智能化持续增长、注重关键技术装备安全可控、注重基础与环境培育,逐步探索与实践有效的经验和模式,不断丰富成熟后在制造业各领域全⾯推⼴。
三、主要⽬标2016年,在符合两化融合管理体系标准的企业中,在有条件、有基础的重点地区、⾏业,特别是新型⼯业化产业⽰范基地中,遴选60个以上智能制造试点⽰范项⽬。
智能制造相关标准
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《中国制造2025》行动计划《有色金属工业发展规划(2016-2020)(十三五规划)》《工业互联网平台创新发展白皮书-2018》《工业互联网平台标准化白皮书-2018》《中国制造2025-有色金属工业核心领域技术规划及智能化工厂框架设计(有色轻金属冶金方面)》沈阳铝镁设计研究院有限公司《国家智能制造标准体系建设指南(2018版)》《智能制造工程实施指南(2016-2020年)》《数据中心设计规范》GB50174-2017《低压配电设计规范》GB 50054-2011《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GBT22239-2019 《智能建筑设计标准》GB50314-2015《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-2011《有线电视网络工程技术规范》GB/T50200-2018《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2016《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008《建筑设计防火规范》GB 50016-2014《防静电活动地板通用规范》SJT 10796-2001《建筑照明设计标准》GB 50034-2013《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013《信息技术软件工程术语》GB/T 11457-2006《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005《计算机网络实时监控系统》Q/SBK005-2001《工业控制计算机系统通用安全规范》GB/T26802-2011 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004《工业自动化和控制系统网络安全》GB/T33009-2016。
2021年中国自动化智能设备行业相关政策汇总
![2021年中国自动化智能设备行业相关政策汇总](https://img.taocdn.com/s3/m/4a065270326c1eb91a37f111f18583d049640ff6.png)
2021年中国自动化智能设备行业相关政策汇总根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012年修订),中国自动化智能设备行业属于“C35专用设备制造业”;根据国家统计局国民经济行业分类和代码表(GB/T4754-2017),中国自动化智能设备行业属于“C35专用设备制造业”。
根据国家统计局战略性新兴产业分类(2018),中国自动化智能设备行业属于“2、高端装备制造产业”之“2。
1智能制造装备产业”之“其他智能设备制造”。
根据国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合修订的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度),中国自动化智能设备行业属于“七、先进制造业”之“94、工业自动化”。
1、行业主管部门及监管体制2022年中国自动化智能设备市场分析报告-产业现状与发展战略评估显示,中国自动化智能设备行业的监管体制采取政府职能部门产业宏观调控管理和行业协会自律管理相结合的方式。
政府主管部门为国家发改委、工信部和科技部,行业协会主要有中国自动化学会、中国电子专用设备工业协会等,其具体职能如下:国家发改委通过拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展等方式,对本行业进行宏观管理;工信部及科技部通过拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合等方式,对中国自动化智能设备行业进行宏观指导。
中国机器视觉产业联盟(CMVU)成立于2011年,隶属于中国图像图形协会(CSIG),是由全国从事机器视觉部件和系统制造商、系统集成商、代理商以及机器视觉及图像相关技术的咨询机构和使用机器视觉产品的各行各业的终端用户自愿结成的全国性企业联盟型组织,致力于提供行业信息、参与标准的制定、并推动国内外的广泛合作。
中国自动化学会(CAA)成立于1961年,由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位共同发起设立,是中国科学技术协会的组成部分,专业领域包括:自动化新技术的研究开发与应用,自动化设备与新产品的设计、制造、测试技术,自动化技术与新产品在各工业领域中的应用。
智能制造工程实施指南
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智能制造工程实施指南
一、定义智能制造
智能制造是一种集大数据、物联网、人工智能、模拟仿真技术于一体的新型制造工艺。
它将为制造企业的管理、生产以及科技创新提供决策支持,从而提升企业的制造能力与效率,降低制造成本,提高企业竞争力。
二、制定智能制造规划
1、选择适当的技术平台:选择适当的技术平台,这是实施智能制造工程的基础。
技术平台包括大数据分析、物联网、模拟仿真技术、自动化技术等,根据企业的技术需求,根据企业的业务需求选择最适合的技术平台。
2、构建贯穿全过程的智能制造体系:实施智能制造工程需要构建贯穿全过程的智能制造体系,将智能制造的各个细节统一,从而使企业的智能制造项目能够更好地实现。
3、落实技术方案:落实技术方案,并采用最新的技术,同时考虑安全性、高效性以及灵活性。
4、建立管理体系:运用先进的管理理念和能力,建立良好的组织结构,制定全面的操作规程,确保各项工作的顺利进行。
三、智能制造的实施
1、与企业现有的制造工艺对接:将智能制造的技术与企业现有的制造工艺进行对接,在现有的制造能力基础上进行升级,以实现更大的工作效率。
2、建立统一的管理平台:建立统。
2018年智能制造试点示范项目要素条件
![2018年智能制造试点示范项目要素条件](https://img.taocdn.com/s3/m/8aab7d24a6c30c2259019ed9.png)
附件12018年智能制造试点示范项目要素条件根据《智能制造发展规划(2016-2020年)》《智能制造工程实施指南(2016-2020年)》的要求,重点围绕五种智能制造模式,鼓励新技术集成应用,开展智能制造试点示范。
为做好项目遴选工作,特制订本要素条件。
一、智能制造模式要素条件(一)离散型智能制造1.车间/工厂的总体设计、工艺流程及布局均已建立数字化模型,并进行模拟仿真,实现规划、生产、运营全流程数字化管理。
2.应用数字化三维设计与工艺技术进行产品、工艺设计与仿真,并通过物理检测与试验进行验证与优化。
建立产品数据管理系统(PDM),实现产品设计、工艺数据的集成管理。
3.制造装备数控化率超过70%,并实现高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等关键技术装备之间的信息互联互通与集成。
4.建立生产过程数据采集和分析系统,实现生产进度、现场操作、质量检验、设备状态、物料传送等生产现场数据自动上传,并实现可视化管理。
5.建立车间制造执行系统(MES),实现计划、调度、质量、设备、生产、能效等管理功能。
建立企业资源计划系统(ERP),实现供应链、物流、成本等企业经营管理功能。
6.建立工厂内部通信网络架构,实现设计、工艺、制造、检验、物流等制造过程各环节之间,以及制造过程与制造执行系统(MES)和企业资源计划系统(ERP)的信息互联互通。
7.建有工业信息安全管理制度和技术防护体系,具备网络防护、应急响应等信息安全保障能力。
建有功能安全保护系统,采用全生命周期方法有效避免系统失效。
通过持续改进,实现企业设计、工艺、制造、管理、物流等环节的产品全生命周期闭环动态优化,推进企业数字化设计、装备智能化升级、工艺流程优化、精益生产、可视化管理、质量控制与追溯、智能物流等方面的快速提升。
(二)流程型智能制造1.工厂总体设计、工艺流程及布局均已建立数字化模型,并进行模拟仿真,实现生产流程数据可视化和生产工艺优化。
智能制造发展规划(2016-2020年)全文
![智能制造发展规划(2016-2020年)全文](https://img.taocdn.com/s3/m/f60f8531915f804d2b16c1e2.png)
智能制造发展规划(2016-2020年)智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。
加快发展智能制造,是培育我国经济增长新动能的必由之路,是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择,对于推动我国制造业供给侧结构性改革,打造我国制造业竞争新优势,实现制造强国具有重要战略意义。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《中国制造2025》和《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,编制本规划。
一、发展现状和形势全球新一轮科技革命和产业变革加紧孕育兴起,与我国制造业转型升级形成历史性交汇。
智能制造在全球范围内快速发展,已成为制造业重要发展趋势,对产业发展和分工格局带来深刻影响,推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式。
发达国家实施“再工业化”战略,不断推出发展智能制造的新举措,通过政府、行业组织、企业等协同推进,积极培育制造业未来竞争优势。
经过几十年的快速发展,我国制造业规模跃居世界第一位,建立起门类齐全、独立完整的制造体系,但与先进国家相比,大而不强的问题突出。
随着我国经济发展进入新常态,经济增速换挡、结构调整阵痛、增长动能转换等相互交织,长期以来主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。
加快发展智能制造,对于推进我国制造业供给侧结构性改革,培育经济增长新动能,构建新型制造体系,促进制造业向中高端迈进、实现制造强国具有重要意义。
随着新一代信息技术和制造业的深度融合,我国智能制造发展取得明显成效,以高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表为代表的关键技术装备取得积极进展;智能制造装备和先进工艺在重点行业不断普及,离散型行业制造装备的数字化、网络化、智能化步伐加快,流程型行业过程控制和制造执行系统全面普及,关键工艺流程数控化率大大提高;在典型行业不断探索、逐步形成了一些可复制推广的智能制造新模式,为深入推进智能制造初步奠定了一定的基础。
湖北省智能制造试点示范项目实施方案(2020版)
![湖北省智能制造试点示范项目实施方案(2020版)](https://img.taocdn.com/s3/m/40b6bf39dd88d0d232d46a0e.png)
附件湖北省智能制造试点示范项目实施方案(2020版)智能转型是实现制造强省的关键。
实现“数字化、网络化、智能化”制造,是制造业发展的新趋势,也是新一轮科技革命和产业变革的核心所在。
为深入实施“湖北省智能制造试点示范工程”,促进新一代信息技术与制造业深度融合,加快智能制造先行区建设,打造全国智能制造发展高地,制定本实施方案。
一、湖北省智能制造试点示范项目实施思路立足省情、统筹规划、分类施策、分步实施,以企业为主体、市场为导向、项目应用为切入点,持续推进全省智能制造试点示范。
进一步扩大行业和区域覆盖面,全面启动传统制造业智能化改造,开展离散型智能制造、流程型智能制造等智能制造新模式的试点示范,注重发挥企业积极性、注重智能化持续增长、注重关键技术装备安全可控、注重基础与环境培育,逐步探索与实践有效的经验和模式,不断丰富成熟后在制造业各领域全面推广。
二、湖北省智能制造试点示范项目实施目标继续在全省范围内遴选一批智能制造试点示范项目。
通过试点示范,进一步提升高档数控机床与工业机器人、智能专用装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等关键技术装备,以及工业互联网创新能力,形成关键领域智能制造标准,不断形成并推广智能制造新模式。
通过智能制造项目的实施,突破一批关键技术装备和核心零部件,攻克一批智能制造共性技术与软件,培育壮大一批智能制造系统解决方案供应商,实现硬件更高端,软件更智能,集成更协同。
并通过智能制造试点示范项目持续实施,在运营成本降低,产品研制周期缩短,生产效率提高,产品不良品率下降,能源利用率提升等方面成效显著。
三、湖北省智能制造试点示范项目遴选范围分类开展离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务5种智能制造新模式的试点示范,鼓励新技术集成应用。
推荐项目具有以智能车间/工厂为载体,以关键制造环节智能化为核心,以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征,推进汽车、电子信息、高档数控机床、生物医药、高端装备、食品、纺织及新材料等重点行业的智能化转型和新模式应用,推动优势产业集群化、新兴产业规模化、特色产业高端化发展。
2020年智能制造试点示范项目要素条件、申报书
![2020年智能制造试点示范项目要素条件、申报书](https://img.taocdn.com/s3/m/7dd9647828ea81c759f5780e.png)
湖北省智能制造试点示范项目实施方案附件12020年智能制造试点示范项目要素条件根据《智能制造发展规划(2016-2020年)》和《智能制造工程实施指南(2016-2020年)》要求,重点围绕五种智能制造模式,鼓励新技术集成应用,开展智能制造试点示范。
为做好项目遴选工作,特制订本要素条件。
一、智能制造模式要素条件(一)离散型智能制造1.车间/工厂的总体设计、工艺流程及布局建立数字化模型,并进行模拟仿真,实现规划、生产、运营全流程数字化管理。
2.应用数字化三维设计与工艺技术进行产品、工艺设计与仿真,并通过物理检测与试验进行验证与优化。
建立产品数据管理系统(PDM),实现产品设计、工艺数据的集成管理。
3.制造装备数控化率超过70%,并实现高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等关键技术装备之间的信息互联互通与集成。
4.建立生产过程数据采集和分析系统,实现生产进度、现场操作、质量检验、设备状态、物料传送等生产现场数据自动上传,并实现可视化管理。
5.建立车间制造执行系统(MES),实现计划、调度、质量、设备、生产、能效等管理功能。
建立企业资源计划系统(ERP),实现供应链、物流、成本等企业经营管理功能。
6.建立工厂内部通信网络架构,实现设计、工艺、制造、检验、物流等制造过程各环节之间,以及制造过程与制造执行系统(MES)和企业资源计划系统(ERP)的信息互联互通。
7.建有工业信息安全管理制度和技术防护体系,具备网络防护、应急响应等信息安全保障能力。
建有功能安全保护系统,采用全生命周期方法有效避免系统失效。
通过持续改进,实现企业设计、工艺、制造、管理、物流等环节的产品全生命周期闭环动态优化,推进企业数字化设计、装备智能化升级、工艺流程优化、精益生产、可视化管理、质量控制与追溯、智能物流等方面的快速提升。
(二)流程型智能制造1.工厂总体设计、工艺流程及布局建立数字化模型,并进行模拟仿真,实现生产流程数据可视化和生产工艺优化。
数控机床行业现状与转型探索
![数控机床行业现状与转型探索](https://img.taocdn.com/s3/m/af9086d40342a8956bec0975f46527d3240ca6ba.png)
2.国内中高档数控系统竞争力弱作为机床的“大脑”,数控系统在某种程度上决定着数控机床的功能、性能和技术水平的高低,其产业发展又高度依赖机床主机产业。
国外对我国至今仍进行技术封锁和进口限制,导致我国高档数控机床配套的数控系统3.国产数控机床性能有待提升国内应用客户对机床产品的要求越来越高,购买关注点主要集中于可靠性、性价比、售后服务等。
由于缺乏核心技术,大量的国产企业只能沦为最低端机床的制造商,机床精度和稳定性差、品质规范化管理差、故障率高、价格低廉,与消费者的实际需要还有一段距离。
一些企业只是组装机床,研发投入不足,甚至用户自行购买光机、数控系统、丝杆、刀库等部件。
37WMEM·2021年 第1期Topical Review专题综述二、转型风险分析面对应用市场下行,一些大型机床制造商业务停滞,部分数控企业欠款难收、呆坏账风险上升,回款周期拉长,资金压力增大,企业经营风险越来越高。
因此,多数企业选择主动转型、创新升级。
1.大投入带来的市场风险数控机床及数控系统属于技术密集型行业,技术和产品研发需要大量的研发投入,新产品的市场培育也需要一定的周期,形成的相关技术若不能短时间满足当下用户的市场需求,可能带来一定的运营风险。
在转型过程中,为了提质增效降本,制造企业势必会加大对新一代信息技术、工业机器人及自动化等的应用投入,面临着转型和新业务开拓的投资回报周期过长等风险。
为了提升综合竞争力,部分企业加大投资强度与资源整合力度,可能会对主营业务产生一定程度的影响。
2.专业技术人才流失风险智能装备制造行业迎来发展高峰期,新增的转型升级工作量延缓了原有产品开发进度,增加了企业的投入和专业人才的需求。
一些互联网、房地产等相关行业高薪挖人,导致数控机床产业链企业在软件开发、方案设计、加工工艺等岗位的核心人员流失,甚至连数控机床销售、机械电气工程师及技术支持等跨界转岗。
3.出口型业务转型风险随着国外部分国家机床行业的萎缩,以出口为主的数控系统企业出口额大幅下滑,给公司经营带来较大压力。
工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部关于印发制造业创新中心等5大工程实施指南的通知
![工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部关于印发制造业创新中心等5大工程实施指南的通知](https://img.taocdn.com/s3/m/2e114411ae45b307e87101f69e3143323968f5f8.png)
工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部关于印发制造业创新中心等5大工程实施指南的通知文章属性•【制定机关】工业和信息化部,国家发展和改革委员会,科学技术部,财政部•【公布日期】2016.04.12•【文号】•【施行日期】2016.04.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】工业和信息化管理综合规定正文工业和信息化部发展改革委科技部财政部关于印发制造业创新中心等5大工程实施指南的通知各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、发展改革、科技、财政主管部门:为贯彻落实《中国制造2025》,推进制造强国建设,我们组织编制了制造业创新中心建设、工业强基、智能制造、绿色制造和高端装备创新5大工程实施指南,通过政府引导,形成行业共识,汇聚社会资源,突破制造业发展的瓶颈和短板,抢占未来竞争制高点。
现将5大工程实施指南印发你们,请结合实际,认真执行。
附件:1.制造业创新中心建设工程实施指南2.工业强基工程实施指南3.智能制造工程实施指南4.绿色制造工程实施指南5.高端装备创新工程实施指南工业和信息化部发展改革委科技部财政部2016年4月12日附件1制造业创新中心建设工程实施指南(2016-2020年)为深入落实创新驱动发展战略,贯彻落实《中国制造2025》,组织实施好制造业创新中心建设工程,加快完善制造业创新体系,全面提升制造业创新能力,特制订本指南。
一、背景(一)全球制造业发生深刻变革制造业是技术创新最活跃的领域。
当前,新一轮科技革命和产业变革愈行愈近、蓄势待发,信息技术、新能源、新材料、生物等重要领域和前沿方向的革命性突破不断涌现,交叉融合。
云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术与制造业的深度融合,带来制造模式、生产方式、产业形态和产业分工格局不断变革。
全球制造业创新体系也随之转变:创新载体从单个企业向跨领域多主体协同创新网络转变,创新流程从线性链式向协同并行转变,创新模式由单一技术创新向技术创新与商业模式创新相结合转变。
智能制造工程实施的指南(2016_2020)
![智能制造工程实施的指南(2016_2020)](https://img.taocdn.com/s3/m/0589cfa64b35eefdc8d333de.png)
智能制造工程实施指南
(2016-2020)
为贯彻落实《中国制造2025》.组织实施好智能制造工程(以下简称“工程”).特编制本指南。
一、背景
自国际金融危机发生以来.随着新一代信息通信技术的快速发展及与先进制造技术不断深度融合.全球兴起了以智能制造为代表的新一轮产业变革.数字化、网络化、智能化日益成为未来制造业发展的
主要趋势。
世界主要工业发达国家加紧谋篇布局.纷纷推出新的重振制造业国家战略.支持和推动智能制造发展.以重塑制造业竞争新优势。
为加速我国制造业转型升级、提质增效.国务院发布实施《中国制造2025》.并将智能制造作为主攻方向.加速培育我国新的经济增长动力.抢占新一轮产业竞争制高点。
当前.我国制造业尚处于机械化、电气化、自动化、信息化并存.不同地区、不同行业、不同企业发展不平衡的阶段。
发展智能制造面
临关键技术装备受制于人、智能制造标准/软件/网络/信息安全基础薄弱、智能制造新模式推广尚未起步、智能化集成应用缓慢等突出问题。
相对工业发达国家.推动我国制造业智能转型.环境更为复杂.形势更为严峻.任务更加艰巨。
《中国制造2025》明确将智能制造工程作为政府引导推动的五
个工程之一.目的是更好地整合全社会资源.统筹兼顾智能制造各个关键环节.突破发展瓶颈.系统推进技术与装备开发、标准制定、新模. .。
智能制造能力等级要求-中国电子技术标准化研究院
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所在,智能制造具有较强的综合性,标准化是推进智能制造发展必不可少的基础。 《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》与《智能制造工程实施指南 (2016-2020)》在基础共性标准中明确提出了制定智能制造评价相关标准。在 此背景下,为规范和引导制造行业发展,提出智能制造能力成熟度模型标准,本 标准定义了用于制造企业智能制造能力提升的能力成熟度模型,给出了模型的内 涵与构成,确立了由一级到五级的能力等级以及模型的应用,本标准适用于制造 企业识别、规划和提升智能制造能力,也适用于评估企业的智能制造能力水平。 同时本标准编制过程也注重继承性,一是制造要素与智能制造系统架构的生命周 期维对标,人员、资源技术要素与智能功能维进行对标;二是本标准在国家智能 制造标准体系中属于A基础共性类标准,细分属于AD检测评价类下的ADD指标体系 类标准。
本标准在九江石化、合肥美菱工厂、北汽新能源汽车、前途汽车,上海烟草、 西奥电梯、老板电器、海尔冰箱、金威环保、华鼎电器、两面针、中船扬州船舶 等19个企业进行现场实际验证,确定本模型类和域的设置,适用于石化、家电、 汽车、纺织、装备制造等行业,等级的设置基本符合企业的战略发展方向。
四、知识产权情况说明 本标准技术内容不涉及专利。 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果 1.产业化情况 2015年,我国出台了《中国制造2025》重大战略规划,明确了智能制造为主 攻方向,本标准一是可帮助制造企业认识与解决瓶颈问题,提升自身制造能力。 企业可根据自身业务情况与标准对标,识别差距、明确自身发展不足、确定智能 制造水平提升方向与目标,从而有针对性的改进自身短板,提升智能制造整体水 平。二是可带动产业链上下游企业建立优秀的产品与解决方案,形成良好的市场 氛围。一方面,解决方案商与服务商可根据本标准,制定更适宜企业发展现状的 智能制造解决方案,提供更明确的建设目标,提升服务能力与水平;另一方面, 企业可以标准为准,对解决方案商或服务商的建设情况进行跟踪与检查,以便得 到更适宜的服务。三是撑主管部门制定产业政策、培育企业,规范行业发展秩序。 主管部门可基于本标准根据不同发展水平的企业制定不同的产业政策,培育不同 水平、不同规模的企业向下一等级提升,旨在发展智能制造落后的企业提升水平, 实现区域行业智能制造水平整体提升,同时,行业内企业应用同一套政策、同一 套标准,有助于规范行业的发展秩序。 2.推广应用情况 本标准编制过程中积极推动推广应用论证。一是积极开展线下推广。先后在 焦作、青岛、深圳、北京、南京等地开展标准的培训和宣贯,为各地方培养智能
面向智能制造的家具企业数字化设计与制造
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林业工程学报,2020,5(4):174-180JournalofForestryEngineeringDOI:10.13360/j.issn.2096-1359.201908017收稿日期:2019-08-20㊀㊀㊀㊀修改日期:2019-12-03基金项目:国家重点研发计划(2018YFD0600304);木竹产业技术创新战略联盟项目(TIAWBI201808)㊂作者简介:熊先青,男,副教授,研究方向为家具设计与工程㊁家具智能制造㊂E⁃mail:96xiong0450@sina.com面向智能制造的家具企业数字化设计与制造熊先青1,2,马清如2,袁莹莹2,潘雨婷2,牛怡婷2(1.南京林业大学林业资源高效加工利用协同创新中心,南京210037;2.南京林业大学家居与工业设计学院,南京210037)摘㊀要:随着传统制造业智能制造帷幕的开启,向数字化转型升级已经成为企业的共识,也是未来传统制造企业的战略核心㊂笔者结合家具企业发展现状的分析,通过对定制家具新模式㊁家具数字化转型的特征和家具企业数字化的优势等进行解读,明确了家具企业实现智能制造㊁数字化转型是必由的趋势;通过家具信息模型的搭建㊁数据的转换和应用过程㊁家具制造过程的数据集成等方面的分析,得出面向智能制造的家具企业实现数字化设计与制造的基本要求㊂结合大规模定制家具的信息化建设情况,构建了面向智能制造的家具企业数字化设计与制造关键技术,并对各技术进行了详细解读,主要包括:由基础技术㊁单元技术和集成技术等构成的网络基础建设技术,以及由设计数字化㊁生产过程数字化㊁制造装备数字化㊁管理数字化等构成的家具数字化转型核心技术㊂关键词:家具;智能制造;数字化转型;关键技术中图分类号:TS664㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀㊀㊀开放科学(资源服务)标识码(OSID):文章编号:2096-1359(2020)04-0174-07DigitaldesignandmanufacturingoffurnitureenterprisesorientedtointelligentmanufacturingXIONGXianqing1,2,MAQingru2,YUANYingying2,PANYuting2,NIUYiting2(1.Co⁃InnovationCenterofEfficientProcessingandUtilizationofForestResources,NanjingForestryUniversity,Nanjing210037,China;2.CollegeofFurnishingsandIndustrialDesign,NanjingForestryUniversity,Nanjing210037,China)Abstract:Thepurposeofthestudyistoexplorethedigitaldesignandmanufacturingoffurniture,whichcouldbeap⁃pliedforthefurnitureenterprisesorientedintelligentmanufacturing.Withthedevelopmentandapplicationofintelligentmanufacturinginthetraditionalmanufacturingindustry,ithasbecometheconsensusofenterprisestobetransformedandupgradedtothedigitalmanufacturing,whichcanbethestrategiccoreoftraditionalmanufacturingen⁃terprisesinthefuture.Here,throughtheresearchonthedevelopmentofthefurnitureindustryandpolicychange,thecurrentsituationandexistingproblemsofcustomizedfurnitureinChinaareanalyzed.Toaddressthecurrentchallen⁃ges,thisstudyinterpretsthenewmodeofcustomizedfurniture,thecharacteristicsofdigitalfurnituretransformation,andtheadvantagesofdigitalfurnitureenterprises.Itisclearthatthedigitaltransformationistheinevitabletrendforfurnitureenterprisestorealizeintelligentmanufacturing.Actually,thedigitaldesignandmanufacturingoffurnitureen⁃terprisesorientedintelligentmanufacturingisdrivenbydata.Theconstructionofinformationmodelisthesourceofdataandthekeytodatatransformation.Throughtheanalysisofthebuildingfurnitureinformationmodel,dataconver⁃sionandapplicationprocess,anddataintegrationofthefurnituremanufacturingprocess,thebasicrequirementsforintelligentmanufacturingorientedfurnitureenterprisestorealizedigitaldesignandmanufacturingareobtained.Astheresultsofthisstudy,itisputforwardthecombinationoftheinformationconstructionofmasscustomizationfurniture,andthekeytechnologiesofthedigitaldesignandmanufacturingforfurnitureenterprisesorientedintelligentmanufac⁃turing.Thekeytechnologysystemmainlyincludesthenetworkinfrastructuretechnologiescomposedofbasictechnolo⁃gy,celltechnologyandintegratedtechnology,andthefurnituredigitaltransformationcoretechnologiescomposedofdesigndigitalization,productionprocessdigitalization,manufacturingequipmentdigitalizationandmanagementdigi⁃talization.Furnitureenterprisescouldachievestandardizedmanagementthroughthedigitaltransformation,whichservesthebusinessstrategyofenterprises.Itisanticipatedthatthisstudywillplayaguidingroleinpromotingtheim⁃㊀第4期熊先青,等:面向智能制造的家具企业数字化设计与制造plementationofthedigitalintelligentmanufacturingincustomizationfurnitureenterprisesinChina.Keywords:furniture;intelligentmanufacturing;digitaltransformation;keytechnology㊀㊀以 大规模个性化定制 来重塑产业价值链体系[1],是国务院于2015年5月颁布的‘中国制造2025“规划中明确指出的制造业新模式;以 大规模个性化定制 为代表的智能制造,是工业和信息化部㊁科技部㊁发展改革委㊁财政部于2016年联合发布的‘智能制造工程实施指南(2016 2020)“中进一步明确需要培育推广的新模式;以 大规模个性化定制试点示范 ,实现研发设计㊁计划排产㊁柔性制造㊁物流配送和售后服务的数据采集与分析,提高企业快速㊁低成本满足用户个性化需求的能力,是工业和信息化部于2016年印发的‘智能制造试点示范2016专项行动实施方案“中提出的重点行动之一㊂由此, 大规模个性化定制 已经为传统制造转型升级提供了新的思路和方法[2],智能制造的帷幕已经拉开,传统制造业正在向个性化定制㊁数字化生产转型[3]㊂作为传统制造业且在国民经济中占有重要地位的家具产业,也紧跟时代步伐,已将智能制造明确为未来中国家居产业变革的重要方向,并将数字化转型作为未来家具产业发展的目标[4]㊂家具企业的数字化转型,要改变现有的企业生产模式,一方面是满足用户个性化家具产品需求的大规模定制(masscustomization,MC)的商业模式诞生[5];另一个方面是能对市场需求变化做出快速响应㊁实现多企业组织协同㊁更好地满足大规模定制家具客户和生产需求的柔性制造(flexiblemanufacturing,FM)生产模式的形成[6]㊂如何将这两种模式进行融合,是实现家具智能制造㊁数字化转型的关键[7],而融合的过程错综复杂,不仅要以规模化㊁标准化和信息化为基础,还要在考虑消费者需求的同时,将下单㊁组织生产㊁配送㊁上门安装以及服务等各个环节信息进行集成与共享,这就要求企业在设计手段上㊁管理体制上和制造方式上发生根本的改变㊂但到目前为止,国内对于家具产业数字化设计与制造的技术理论研究还十分缺乏,因此,研究家具产品数字化设计与制造技术,对实现家具产业的智能制造意义重大㊂正是由于定制的随意性,定制家居结构发生了重大变化,产生了与传统家居多许多倍的不同式样,造成了加工过程的难度,虽然定制家居市场逐年壮大,但我国定制家居产业制造装备与软件方面与发达国家相比仍存在巨大差距,尤其是家居行业集成制造和应用水平还处于初级阶段㊂由于无法满足定制结构变化的加工需求,导致生产效率低㊁出错率高㊁交货周期长㊁产品质量难以保证及管控过程信息孤岛等弊端㊂因此,定制家居的快速发展给企业带来新的挑战,需要突破核心技术,即在企业初步自动化制造的基础上,由传统制造模式向智能制造模式和数字化转变,通过数字化技术来提升生产过程中的局限性和 卡脖子 问题,才能由劳动密集型企业向技术密集型企业转变㊂这已成为摆在家具企业面前急需解决的关键问题㊂传统企业向数字化转型升级的趋势愈发成为共识,数字化转型将成为所在企业的战略核心㊂基于此,笔者在总结传统家具设计与制造技术的基础上,就如何通过数字化设计与制造的生产方式实现柔性制造,阐述面向智能制造的家具产品数字化技术,旨在为我国家具企业的数字化转型升级提供参考㊂1㊀家具企业数字化转型趋势和特点1.1 定制家具的快速发展中国家具产业经过近40年的发展,占到世界家具生产1/4强,是全球生产和出口第一大国,在世界上有着广泛的影响和关注㊂中国家具产业也是国民经济的重要支柱产业,2018年总产值达到16000亿元,占中国GDP2%多㊂受中国经济新常态的影响,家具制造业也放慢了增长的脚步,但总产值依然在稳步增长,连续多年主营业收入增速水平在10%左右[8]㊂与此同时,受家具与建筑室内装修结合的影响,传统家具产业正逐步向着 大家居 方向延伸与拓展㊂作为劳动密集型 大家居 行业,由于受中国制造2025㊁工业4.0㊁互联网+等时代背景和 用高新技术改造和提升传统制造业 大力推进制造业信息化 国家政策导向及产业转型升级的影响,已经逐渐开始向着全屋定制家具(家居)㊁集成家居㊁智能家具㊁智能家居㊁工厂化装修等模式快速转变,家居产业也逐渐从产品制造商向家居系统集成服务商转变,家具企业从产品研发设计㊁生产制造㊁过程管控㊁营销服务等环节开始尝试数字化㊁智能化生产经营㊂特别是 大规模个性化定制家具 的企业越来越多,具有一定规模的生产企业有200余家,以广东㊁北京㊁上海㊁四川等省市为主,其中广东571林业工程学报第5卷的生产企业较多,约占80%以上,浙江等地有后起之秀的趋势㊂近10年来定制家具已经在家具行业中占据了重要位置,与成品家具相比,整体增速水平在25%左右,平均营业收入水平显著高于成品家具企业[9]㊂1.2㊀家具产业数字化转型的特征家具数字化转型实际上也是运用信息技术㊁数字技术的手段和思想对企业结构和工作流程进行全面的优化和根本性改革,而并非仅从技术层面进行简单的搭建[10]㊂其关键就在于既要适应个性化定制需求的市场环境变化,又要从思想上建立一种企业智能制造的新模式,是客户参与方式的变革,也涉及企业核心业务流程㊁员工,以及与供应商㊁合作伙伴等整个家具产业链交流方式的变革[11],即让数字技术逐渐融入到产品㊁服务与流程当中,是构成整个家具产品产业链设计技术㊁制造技术㊁计算机技术㊁网络技术与管理科学的交叉㊁融和㊁发展与应用的结果,以转变家具企业业务流程及服务交付方式,来体现出全新的制造方式和价值观念,从而提高制造效率和增强企业效益㊂数字化转型对家具产业来说,是家具产业向着智能制造迈进的关键所在和必然趋势,起到决定性的作用[12]㊂1.3㊀家具企业数字化转型的优势数字化设计与制造对家具企业来说,不仅是产业转型,更重要的是企业生存发展的必然,是企业在新的时代背景下处于战略核心竞争力的优势所在,是企业实现智能制造的基础㊂国内目前逐渐走向智能制造的企业如维尚工厂(尚品宅配)㊁索菲亚衣柜㊁金牌橱柜㊁莫干山家居等,无不是在数字化转型的基础上才取得今天的业绩㊂数字化改造对现有家具企业的竞争优势也非常明显,体现在以下几个方面:第一,产品生产周期缩短㊂与传统制造模式相比,由于企业实施数字化改造后,所有企业核心业务流程都在一个网络平台中进行,制造过程由订单式生产向揉单式生产转变㊁由自主式生产向计划式生产转变,生产过程中排产和管控都以科学的数据说话,因此,可大大缩短产品的生产周期㊂据不完全统计,以某大规模定制橱柜为例,可将传统制造模式的45 60d交货期,缩短到7 10d,这就是数字化制造模式的优势㊂第二,企业生产能力提升㊂数字化生产需要充分发挥各方面优势资源,让计算机服务于整个制造过程中,让制造设备得到最大程度利用,让管控技术在企业生产经营过程中得到充分体现㊂因此,企业的生产能力将会大大提高㊂以索菲亚家居为例,其日订单在12000单,其零部件的数量在百万以上,而且需要在24h内加工完成,这就是数字化带来的惊人生产能力㊂第三,生产成本降低㊂生产成本的降低关键在制造过程,而数字化制造过程是利用各类软件管控平台和硬件数控机床的融合,由计算机对生产过程进行控制,降低了对工人经验的依赖,由此大大提高了效率㊁降低出错率㊁保证零部件的加工质量,从而降低生产成本㊂以某定制衣柜企业为例,根据企业财务对1年中进行数字化改造和应用前后对比,结果显示,进行数字化生产后原材料利用率由原来的71.97%,提高到87.42%,提高15.45%;单位生产产量可由原来的525.62m2/人,提高到717.15m2/人,人均提高191.53m2,柜体单位生产成本可由155.60元/m2下降至130.4元/m2,下降率16.19%㊂这就是数字化制造给企业带来的直接经济效益㊂2㊀大规模定制家具企业信息化建设面临的问题2.1㊀家具信息模型的搭建面向智能制造的家具企业数字化设计与制造,实际是用数据来驱动生产,而信息模型的搭建是提供数据的来源,也是企业进行数据转型的关键㊂家具信息模型(furnitureinformationmodel,FIM)是以三维数字化技术为基础,集成了家具各相关信息的数据模型,是家具制造各环节实体与特性的数字化表达㊂它不是狭义的模型或建模技术,而是一种新的理念,以此为核心的数字化技术才能真正引领家具行业数字化设计与制造的变革㊂家具信息模型的特征应包括:家具产品三维几何信息及拓扑关系㊁产品对象的逻辑结构与装配结构信息㊁产品对象的工艺与工序信息㊁产品对象的销售与成本信息等(图1)㊂同时,模型信息的某个对象发生变化时与之关联的外部对象也会随之更新,从而形成内部对象相互关联;为保证家具信息模型内信息的一致性,不同环节的模型信息必须完全一致,才能发挥信息模型的作用㊂2.2㊀数据的转换和应用过程依据图1家具信息模型平台,并结合家具企业数字化设计与制造转型的需求,搭建信息模型还必须能实现家具企业信息共享㊁协同工作,并支持设计㊁生产与销售一体化,通过实施数字化转型和信息化改造,才能通过数据来驱动家具企业运行模式671㊀第4期熊先青,等:面向智能制造的家具企业数字化设计与制造图1㊀家具数字化设计与制造信息模型平台Fig.1㊀Modelplatformoffurnituredigitaldesignandmanufacturinginformationmodelplatform改变,最终推动家具智能制造进程㊂因此,在搭建家具信息模型的同时,还需明确数据的转换和应用过程㊂依据目前定制家具企业的现状,本研究搭建的数据转换过程和应用过程模型见图2㊂图2㊀家具数字化制造的数据转换过程Fig.2㊀Dataconversionprocessoffurnituredigitalmanufacturing㊀㊀由图2可知,由搭建的家具信息模型,包括订单管理信息㊁物料BOM(物料清单)㊁工艺BOM㊁图纸BOM㊁刀具BOM㊁工时BOM㊁各种加工程序信息等,传递给企业相关的ERP(企业资源计划)/MES(制造执行系统)/CRM(客户关系管理)等管理系统,实施数据源管理㊁作业资源管理㊁加工及备料数据下达㊁排产管理㊁操作指示呈现㊁在制品追踪㊁ERP数据交换等数据处理后,实现数据在数控加工设备的执行与反馈,从而实现数据的转换和应用过程㊂2.3㊀家具制造过程的数据集成面向智能制造的家具企业其核心单元应是由数控加工设备(木工数控加工设备㊁机器人)㊁物料运输设备(自动运储装置)㊁自动信息采集与处理设备(采集器)㊁计算机控制系统等组成的自动化制造系统单元,通过该单元的各类技术集成来适应多品种㊁小批量家具产品生产,并且能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整[13]㊂但由于家具智能制造是一个系统的生产过程,具有高度随机性㊁不确定性和多约束性,造成制造影响因子多而且互相影响,加上我国家具的信息化和数字化建设基础薄弱,这种集成技术还处在实践性的初级阶段,因此,始终都无法摆脱出错率高㊁效率低下㊁生产周期长等问题㊂要摆脱此类瓶颈问题,必须对智能制造过程中零部件的复杂性和非线性生产工艺过程系统性㊁精确管控和追溯技术㊁车间层信息流流转和共享技术等进行集成[14],才是实现家具数字化制造的关键㊂3㊀面向智能制造的家具企业数字化技术3.1㊀家具企业数字化技术架构面向智能制造的家具数字化制造关键技术应包括设计数字化㊁生产过程数字化㊁制造装备数字化㊁管理数字化等技术㊂同时,实现数字化制造的关键技术还应从3个方面夯实网络基础建设,即基础技术㊁单元技术和集成技术,其中基础技术主要由企业数据库管理系统研发及应用和制造过程数控设备研发及应用等;单元技术主要是指数字化设计过程中三维CAD产品的研发及应用㊁产品模块化和零部件标准化模型的搭建㊁基于成组技术的产品族㊁数字化车间管控过程的MES系统研发及应用㊁管理数字化过程中的ERP产品研发及应用㊁全生命周期的信息化管理;集成技术是企业实施数字化过程中的网络制造系统研发及应用㊁企业集成系统的研发及应用,最终实现数据的传递与共享㊂本研究以定制家具的数字化建设为基础,搭建了面向智能制造的定制家具数字化技术基本架构,如图3所示㊂771林业工程学报第5卷图3㊀面向智能制造的家具数字化制造关键技术架构Fig.3㊀Keytechnologyarchitectureoffurnituredigitalmanufacturingorientedintelligentmanufacturing3.2㊀网络化基础数据平台的搭建家具企业数字化设计与制造指通过利用现代信息技术和通信手段(ICT),借助网络化基础数据平台,以数字化来改变企业为客户创造价值的方式㊂企业在进行数字化设计与制造时,需要由企业的网络化基础数据平台构建作为基础,将数字化的符号通过该平台进行处理,从而指导生产㊂依据某定制衣柜企业的数字化转型构建的数字化平台见图4㊂由图4可知,家具企业的数字化平台主要包括三大部分的数字化转型,即前端业务层构成的设计数字化转型㊁中间核心业务层构成的制造过程和管理过程数字化转型及辅助业务层构成的企业辅助资源㊂其中前端业务数据主要包括客户个性化需求信息和产品设计信息,并能被数控设备识别的零部件加工信息,为生产做准备;而且核心业务层是企业生产和经营管理的核心信息,一切围绕产品制造过程所需的信息,即 人财物㊁产供销 ,也包括生产组织过程,制造资源计划MES系统;辅助业务数据主要辅助生产过程中的信息,包括财务㊁办公㊁设备维护等信息㊂上述所有信息都应集中在企业一个大的网络平台中进行及时共享与传递㊂图4㊀家具数字化基础平台Fig.4㊀Furnituredigitalfoundationplatform3.3㊀数字化设计技术家具企业实施数字化转型,首先需要的是设计过程的数字化转型㊂与传统的家具设计相比,家具智能制造过程的数字化转型,主要包括:家居产品三维参数化零部件实例库的建立和家居设计信息交互技术㊂家居产品三维参数化零部件实例库的建立包括家具产品模块体系构建㊁标准化接口数字化设计技术㊁三维参数化零部件实例库,是依据成组技术,基于产品族零部件和产品结构相似性㊁通用性构建家具产品标准模块,并通过家具产品零部件的特征分析㊁分类及工艺柔性等方法,综合分析家具产品零件的功能和物理特性,构建关系矩阵和模块体系,形成家具产品标准模块和标准接口,从而构建三维参数化零部件数据库㊂定制家居设计信息交互技术包括支持多源信息跨平台共享的软件架构技术和开发支持多平台的定制家居快速定制设计系统,是在建立产品族模型所需的质量功能配置㊁相容决策支持㊁BOM表和实物特性表等技术基础上,向客户与设计人员提供交流的平台,进行网上虚拟展示与协同定制设计系统开发㊂该技术需具备自适应数据对接㊁云端自存储㊁自设计以及设计信息快速拆解和并组功能,从而解决家具智能制造过程产品设计图纸信息出错率高㊁设计信息孤岛㊁在线设计难及智能化程度低等关键问题㊂3.4㊀数字化制造技术面向智能制造的家具企业数字化制造技术主871㊀第4期熊先青,等:面向智能制造的家具企业数字化设计与制造要应突破两个方面,即制造过程中的自动信息采集和流转㊁信息跟踪与追溯技术㊂其中自动信息采集和流转技术,要解决的是柔性生产线搭建和揉单生产后的高效排产㊂实际应用过程中应以定制家具产品柔性生产线建设为突破对象,采用技术集成的方法,针对生产线数控机床和机器手,分析制造工艺规划系统,对生产流程中物料和工艺数据进行统计㊁分析和管理,并将生产线上所有执行机构㊁检测系统的数据与计划㊁工艺㊁品质要求融合协同优化形成数字化的加工技术,实现成组排产㊁多订单混流生产;信息跟踪与追溯技术,需要通过计划管理与车间管理两大数据处理核心部分,结合自动采集技术(如二维码技术),将生产计划制定㊁工序优化㊁车间加工过程跟踪㊁分拣包装信息记录等流程数据化管理,并依据定制家具管理软件ERP平台,将数据实时与2020㊁IMOS㊁CUTRITE优化软件㊁CNC加工设备和普通加工设备组成信息接口与交互,从而实现零部件流转加工过程和揉单生产过程的信息流追溯,其信息跟踪技术架构如图5所示㊂图5㊀定制家具数字化制造信息跟踪技术模型Fig.5㊀Informationtrackingtechnologymodelfordigitalmanufacturingofcustomizedfurniture3.5㊀数字化管理技术面向智能制造的家具企业数字化管理技术,应通过定制家居数字化生产过程中实时数据的采集,针对定制加工过程中出现的信息传递错误㊁揉单排产难㊁信息不准㊁生产执行跟踪难㊁浪费严重等问题,如何通过多机器人协同控制及指令系统,实现家具生产过程多机协同运行;并对设备运行状态在线监控和订单生产信息智能分析,做出相应的分析和处理,开发家具企业资源规划ERP系统㊁揉单生产自动排产和多机协同管控MES系统[15],整合定制家具集成车间加工过程管控,并最终搭建信息集成管控平台㊂结合某定制家具企业实践,本研究搭建的家具企业智能制造信息集成管控平台如图6所示㊂图6㊀定制家居产品信息(ERP+MES+WCS+WMS+EAS)集成平台Fig.6㊀Informationintegrationplatformforcustomizedhomeproducts(ERP+MES+WCS+WMS+EAS)由图6可知,该平台以B/S架构ERP系统+MES系统+WCS系统+WMS系统,结合C/S架构EAS系统,通过工厂内部服务器+云服务器的方式,结合电脑㊁云终端㊁智能手机㊁PDA㊁扫描枪等多类型硬件终端,打通内部局域网络与外部互联网的信息流串接,实现由门店下单㊁报价审核㊁订单BOM拆解㊁采购外协跟进㊁生产计划制定㊁车间制造物流管控㊁仓储入库发货㊁成本统计核算㊁门店收货反馈㊁客户售后服务等全业务流程;结合立体存储仓库㊁环形存储仓㊁机器人分拣㊁龙门机器人㊁物料自动运输设备等,可实现定制家具产品的智能制造信息集成与管控技术,从而解决家具柔性生产过程中的信息交互与实时管控技术难题,为企业提供一个快速反应㊁有弹性㊁精细化的制造环境㊂3.6㊀装备数字化技术面向智能制造的家具企业数字化装备技术,是实现数字化制造的基础㊂主要包括:数控设备的研发技术㊁机器人技术㊁自动物流技术㊂其中,数控设备的研发技术应在自动化和普通CNC研发基础上加大五轴联动数控木工机床开发,这将会是家具企业实施数字化制造装备技术处于竞争优势的标志971林业工程学报第5卷性产品;机器人技术在我国家具制造业中的应用仍处于起步阶段,虽然机器人的种类很多,但是实际运用非常有限,主要在装配㊁搬运㊁焊接㊁铸造㊁喷涂㊁码垛㊁分拣等生产过程中㊂对数字化制造而言,需要对新型结构的家具制造机器人及其操作系统和控制系统㊁视觉反馈等关键技术进行研发[16],才能突破 机器换人 过程中复杂工作实施的技术瓶颈㊂自动物流技术应包括对自动化立体创库㊁AGV智能小车和资源定位系统等方面的技术进行突破㊂4㊀结㊀语对家具企业而言,通过数字化可帮助企业实现规范化管理,为企业经营战略服务㊂本研究面向智能制造的家具企业数字化制造关键技术,是在结合企业实际情况的基础上形成的,对整个家具企业即将实施数字化智能制造具有一定的借鉴作用㊂但由于我国家具企业实施信息化改造和数字化制造的基础薄弱,加上家具生产和结构的特殊性,数字化转型还处于初级摸索阶段,其更为优化的技术措施还有待进一步深入研究㊂参考文献(References):[1]延建林,孔德婧.解析 工业互联网 与 工业4.0 及其对中国制造业发展的启示[J].中国工程科学,2015,17(7):141-144.DOI:10.3969/j.issn.1009-1742.2015.07.022.YANJL,KONGDJ.Studyon IndustrialInternet and Indus⁃trie4.0 [J].EngineeringScience,2015,17(7):141-144.[2]王莉.德国工业4.0对‘中国制造2025“的创新驱动研究[J].科学管理研究,2017,35(5):100-103,107.DOI:10.19445/j.cnki.15-1103/g3.2017.05.026.WANGL.GermanIndustry4.0(Industry4.0) Chinamade2025 innovationdrivenresearch[J].ScientificManagementRe⁃search,2017,35(5):100-103,107.[3]纪成君,陈迪. 中国制造2025 深入推进的路径设计研究:基于德国工业4.0和美国工业互联网的启示[J].当代经济管理,2016,38(2):50-55.DOI:10.13253/j.cnki.ddjjgl.2016.02.010.JICJ,CHEND.Apathdesigningresearchondeepening madeinChina2025 :inspirationsofGermanindustry4.0andAmericanindustrialInternet[J].ContemporaryEconomy&Man⁃agement,2016,38(2):50-55.[4]XIONGXQ,YUANYY,FANGL,etal.Statusanddevelop⁃menttrendsofintelligentmanufacturinginChina sfurnishingsin⁃dustry[J].ForestProductsJournal,2018,68(3):328-336.DOI:10.13073/FPJ-D-18-00002.[5]YAOXF,LINYZ.Emergingmanufacturingparadigmshiftsfortheincomingindustrialrevolution[J].TheInternationalJournalofAdvancedManufacturingTechnology,2016,85(5/6/7/8):1665-1676.DOI:10.1007/s00170-015-8076-0.[6]李爽,徐伟.板式家具生产物流管理研究[J].家具与室内装饰,2019(11):66-67.DOI:10.16771/j.cn43-1247/ts.2019.11.017.LIS,XUW.Analysisonproductionlogisticsmanagementinplatefurnitureproduction[J].Furniture&InteriorDesign,2019(11):66-67.[7]吴智慧.工业4.0时代中国家居产业的新思维与新模式[J].木材工业,2017,31(2):5-9.DOI:10.19455/j.mcgy.20170201.WUZH.NewthinkingandnewmodelsoftheChinesehomefur⁃nishingsindustryintheindustry4.0era[J].ChinaWoodIndus⁃try,2017,31(2):5-9.[8]XIONGXQ,GUOWJ,FANGL,etal.Currentstateanddevel⁃opmenttrendofChinesefurnitureindustry[J].JournalofWoodScience,2017,64(5):433-444.DOI:10.1007/s10086-017-1643-2.[9]熊先青,吴智慧.家居产业智能制造的现状与发展趋势[J].林业工程学报,2018,3(6):11-18.DOI:10.13360/j.issn.2096-1359.2018.06.002.XIONGXQ,WUZH.Presentsituationanddevelopmenttrendofintelligentmanufacturinginhomefurnishingindustry[J].JournalofForestryEngineering,2018,3(6):11-18.[10]熊先青,刘慧,朱卿卿,等.定制家居产业链协同发展的思考[J].木材工业,2018,32(2):18-22,27.DOI:10.19455/j.mcgy.20180205.XIONGXQ,LIUH,ZHUQQ,etal.Developmentofthecus⁃tomizedhomefurnishingindustrychain[J].ChinaWoodIndustry,2018,32(2):18-22,27.[11]李荣荣,丁建文,曹平祥,等.应用ANSYSWorkbench对大断面集成材压机机架的优化设计[J].东北林业大学学报,2017,45(12):62-66.DOI:10.13759/j.cnki.dlxb.2017.12.013.LIRR,DINGJW,CAOPX,etal.OptimizationdesignofpressingmachineframebyANASYSworkbenchsoftware[J].JournalofNortheastForestryUniversity,2017,45(12):62-66.[12]朱剑刚,吴智慧,黄琼涛.家具制造企业信息集成平台构建技术研究[J].林业工程学报,2019,4(3):145-151.DOI:10.13360/j.issn.2096-1359.2019.03.022.ZHUJG,WUZH,HUANGQT.Constructingtechnologyofen⁃terpriseinformationintegrationplatformforfurnituremanufacturingenterprise[J].JournalofForestryEngineering,2019,4(3):145-151.[13]王成桥,乔非.ERP与MES集成模式方法研究[J].工业工程,2006,9(2):77-81.DOI:10.3969/j.issn.1007-7375.2006.02.017.WANGCQ,QIAOF.ModelsandmethodsfortheintegrationofERPandMES[J].IndustrialEngineeringJournal,2006,9(2):77-81.[14]唐堂,滕琳,吴杰,等.全面实现数字化是通向智能制造的必由之路:解读‘智能制造之路:数字化工厂“[J].中国机械工程,2018,29(3):366-377.TANGT,TENGL,WUJ,etal.Fullrealizationofdigitalizationistheonlywaytointelligentmanufacturing⁃interpret Roadtoin⁃telligentmanufacturing:digitalfactory [J].ChinaMechanicalEngineering,2018,29(3):366-377.[15]韩静,吴智慧.板式定制家具企业制造执行系统的构建与应用[J].林业工程学报,2018,3(6):149-155.DOI:10.13360/j.issn.2096-1359.2018.06.024.HANJ,WUZH.Constructionandapplicationofmanufacturingexecutionsystemforpanelcustomizedfurnitureenterprises[J].JournalofForestryEngineering,2018,3(6):149-155.[16]李荣荣,徐伟,熊先青,等.工业机器人在家具行业的应用现状研究[J].林业机械与木工设备,2018,46(12):32-34,55.DOI:10.3969/j.issn.2095-2953.2018.12.004.LIRR,XUW,XIONGXQ,etal.Researchontheapplicationstatusofindustrialrobotsinthefurnitureindustry[J].ForestryMachinery&WoodworkingEquipment,2018,46(12):32-34,55.(责任编辑㊀田亚玲)081。
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智能制造工程实施指南(2016-2020)为贯彻落实《中国制造2025》,组织实施好智能制造工程(以下简称“工程”),特编制本指南。
一、背景自国际金融危机发生以来,随着新一代信息通信技术的快速发展及与先进制造技术不断深度融合,全球兴起了以智能制造为代表的新一轮产业变革,数字化、网络化、智能化日益成为未来制造业发展的主要趋势。
世界主要工业发达国家加紧谋篇布局,纷纷推出新的重振制造业国家战略,支持和推动智能制造发展,以重塑制造业竞争新优势。
为加速我国制造业转型升级、提质增效,国务院发布实施《中国制造2025》,并将智能制造作为主攻方向,加速培育我国新的经济增长动力,抢占新一轮产业竞争制高点。
当前,我国制造业尚处于机械化、电气化、自动化、信息化并存,不同地区、不同行业、不同企业发展不平衡的阶段。
发展智能制造面临关键技术装备受制于人、智能制造标准/软件/网络/信息安全基础薄弱、智能制造新模式推广尚未起步、智能化集成应用缓慢等突出问题。
相对工业发达国家,推动我国制造业智能转型,环境更为复杂,形势更为严峻,任务更加艰巨。
《中国制造2025》明确将智能制造工程作为政府引导推动的五个工程之一,目的是更好地整合全社会资源,统筹兼顾智能制造各个关键环节,突破发展瓶颈,系统推进技术与装备开发、标准制定、新模式培育和集成应用。
加快组织实施智能制造工程,对于推动《中国制造2025》十大重点领域率先突破,促进传统制造业转型升级,实现制造强国目标具有重大意义。
二、总体要求加快贯彻落实《中国制造2025》总体战略部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,以构建新型制造体系为目标,以推动制造业数字化、网络化、智能化发展为主线,坚持“统筹规划、分类施策、需求牵引、问题导向、企业主体、协同创新、远近结合、重点突破”的原则,将制造业智能转型作为必须长期坚持的战略任务,分步骤持续推进。
“十三五”期间同步实施数字化制造普及、智能化制造示范,重点聚焦“五三五十”重点任务,即:攻克五类关键技术装备,夯实智能制造三大基础,培育推广五种智能制造新模式,推进十大重点领域智能制造成套装备集成应用,持续推动传统制造业智能转型,为构建我国制造业竞争新优势、建设制造强国奠定扎实的基础。
(一)基本原则坚持统筹规划、分类施策。
统筹兼顾智能制造各个关键环节,加强构建新型制造体系的顶层设计与规划。
针对我国制造业机械化、电气化、自动化、信息化并存,不同地区、行业、企业发展不平衡的局面,分类指导、并行推进,推动优势领域率先突破,促进传统制造业智能转型。
坚持需求牵引、问题导向。
瞄准制造业数字化、网络化、智能化的发展趋势,面向重点领域率先突破和传统制造业智能转型迫切需求,针对我国发展智能制造面临的关键技术装备受制于人、智能制造标准/软件/网络/信息安全基础薄弱等突出问题,系统推进技术与装备开发、标准制定、新模式培育和集成应用。
坚持企业主体、协同创新。
充分调动企业开展智能制造的积极性和内生动力,突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体作用。
发挥企业、研究机构、高等院校等各方面优势,协同推进关键技术装备、软件、智能制造成套装备等的集成创新。
坚持远近结合、重点突破。
充分认识推进智能制造是一项需要多方面力量长期共同努力的复杂系统工程,要立足现状、着眼长远,做好顶层设计,分阶段实施,集中力量突破一批需求迫切、带动作用强的关键技术装备、智能制造成套装备,提升智能制造支撑能力,在基础条件好的领域推进集成应用和试点示范。
(二)总体目标工程分为两个阶段实施:“十三五”期间通过数字化制造的普及,智能化制造的试点示范,推动传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业全面启动并逐步实现智能转型;“十四五”期间加大智能制造实施力度,关键技术装备、智能制造标准/工业互联网/信息安全、核心软件支撑能力显著增强,构建新型制造体系,重点产业逐步实现智能转型。
“十三五”期间工程具体目标如下:1、关键技术装备实现突破。
高档数控机床与工业机器人、增材制造装备性能稳定性和质量可靠性达到国际同类产品水平,智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备基本满足国内需求,具备较强竞争力,关键技术装备国内市场满足率超过50%。
2、智能制造基础能力明显提升。
初步建立基本完善的智能制造标准体系,完成一批急需的国家和行业重点标准;具有知识产权的智能制造核心支撑软件国内市场满足率超过30%;初步建成IPv6和4G/5G等新一代通信技术与工业融合的试验网络、标识解析体系、工业云计算和大数据平台及信息安全保障系统。
3、智能制造新模式不断成熟。
离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式不断丰富完善,有条件、有基础的行业实现试点示范并推广应用,建成一批智能车间/工厂。
试点示范项目运营成本降低30%、产品生产周期缩短30%、不良品率降低30%。
4、重点产业智能转型成效显著。
有条件、有基础的传统制造业基本普及数字化,全面启动并逐步实现智能转型,数字化研发设计工具普及率达到72%,关键工序数控化率达到50%;十大重点领域智能化水平显著提升,完成60类以上智能制造成套装备集成创新。
三、重点任务(一)攻克关键技术装备针对实施智能制造所需关键技术装备受制于人的问题,聚焦感知、控制、决策、执行等核心关键环节,依托重点领域智能工厂、数字化车间的建设以及传统制造业智能转型,突破高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备,开展首台首套装备研制,提高质量和可靠性,实现工程应用和产业化。
专栏1 关键技术装备研制重点高档数控机床与工业机器人。
数控双主轴车铣磨复合加工机床;高速高效精密五轴加工中心;复杂结构件机器人数控加工中心;螺旋内齿圈拉床;高效高精数控蜗杆砂轮磨齿机;蒙皮镜像铣数控装备;高效率、低重量、长期免维护的系列化减速器;高功率大力矩直驱及盘式中空电机;高性能多关节伺服控制器;机器人用位置、力矩、触觉传感器;6-500kg级系列化点焊、弧焊、激光及复合焊接机器人;关节型喷涂机器人;切割、打磨抛光、钻孔攻丝、铣削加工机器人;缝制机械、家电等行业专用机器人;精密及重载装配机器人;六轴关节型、平面关节(SCARA)型搬运机器人;在线测量及质量监控机器人;洁净及防爆环境特种工业机器人;具备人机协调、自然交互、自主学习功能的新一代工业机器人。
增材制造装备。
高功率光纤激光器、扫描振镜、动态聚焦镜及高品质电子枪、光束整形、高速扫描、阵列式高精度喷嘴、喷头;激光/电子束高效选区熔化、大型整体构件激光及电子束送粉/送丝熔化沉积等金属增材制造装备;光固化成形、熔融沉积成形、激光选区烧结成形、无模铸型、喷射成形等非金属增材制造装备;生物及医疗个性化增材制造装备。
智能传感与控制装备。
高性能光纤传感器、微机电系统(MEMS)传感器、多传感器元件芯片集成的MCO芯片、视觉传感器及智能测量仪表、电子标签、条码等采集系统装备;分散式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、数据采集系统(SCADA)、高性能高可靠嵌入式控制系统装备;高端调速装置、伺服系统、液压与气动系统等传动系统装备。
智能检测与装配装备。
数字化非接触精密测量、在线无损检测系统装备;可视化柔性装配装备;激光跟踪测量、柔性可重构工装的对接与装配装备;智能化高效率强度及疲劳寿命测试与分析装备;设备全生命周期健康检测诊断装备;基于大数据的在线故障诊断与分析装备。
智能物流与仓储装备。
轻型高速堆垛机;超高超重型堆垛机;高速智能分拣机;智能多层穿梭车;智能化高密度存储穿梭板;高速托盘输送机;高参数自动化立体仓库;高速大容量输送与分拣成套装备、车间物流智能化成套装备。
(二)夯实智能制造基础重点围绕智能制造标准滞后、核心软件缺失、工业互联网基础和信息安全系统薄弱等瓶颈问题,构建基本完善的智能制造标准体系,开发智能制造核心支撑软件,建立高效可靠的工业互联网基础和信息安全系统,形成智能制造发展坚实的基础支撑。
1、构建国家智能制造标准体系。
制定并发布《国家智能制造标准体系建设指南》,开展智能制造的基础共性、关键技术、重点行业标准与规范的研究,构建标准试验验证平台(系统),进行技术规范、标准全过程试验验证,在制造业各个领域进行全面推广,形成智能制造强有力的标准支撑。
专栏2 智能制造重点标准基础共性标准与规范。
术语定义、参考模型、元数据、对象标识注册与解析等基础标准;体系架构、安全要求、管理和评估等信息安全标准;评价指标体系、度量方法和实施指南等管理评价标准;环境适应性、设备可靠性等质量标准。
关键技术标准与规范。
工业机器人、工业软件、智能物联装置、增材制造、人机交互等装备/产品标准;体系架构、互联互通和互操作、现场总线和工业以太网融合、工业传感器网络、工业无线、工业网关通信协议和接口等网络标准;数字化设计仿真、网络协同制造、智能检测、智能物流和精准供应链管理等智能工厂标准;数据质量、数据分析、云服务等工业云和工业大数据标准;个性化定制和远程运维服务等服务型制造标准;工业流程运行能效分析软件标准。
重点行业标准与规范。
以典型离散行业的数字化车间集成应用和流程行业智能工厂集成应用为代表的十大重点领域行业标准与规范。
2、提升智能制造软件支撑能力。
针对智能制造感知、控制、决策、执行过程中面临的数据采集、数据集成、数据计算分析等方面存在的问题,开展信息物理系统的顶层设计,研发相关的设计、工艺、仿真、管理、控制类工业软件,推进集成应用,培育重点行业整体解决方案能力,建设软件测试验证平台。
专栏3 智能制造核心支撑软件开发重点设计、工艺仿真软件。
计算机辅助类(CAX)软件、基于数据驱动的三维设计与建模软件、数值分析与可视化仿真软件、模块化设计工具以及专用知识、模型、零件、工艺和标准数据库等。
工业控制软件。
高安全、高可信的嵌入式实时工业操作系统,智能测控装置及核心智能制造装备嵌入式组态软件。
业务管理软件。
制造执行系统(MES)、企业资源管理软件(ERP)、供应链管理软件(SCM)、产品全生命周期管理软件(PLM)、商业智能软件(BI)等。
数据管理软件。
嵌入式数据库系统与实时数据智能处理系统、数据挖掘分析平台、基于大数据的智能管理服务平台等。
系统解决方案。
生产制造过程智能管理与决策集成化管理平台、跨企业集成化协同制造平台,以及面向工业软件、工业大数据、工业互联网、工控安全系统、智能机器、智能云服务平台等集成应用的行业系统解决方案,装备智能健康状态管理与服务支持平台。
测试验证平台。
设计、仿真、控制、管理类工业软件稳定性、可靠性测试验证平台。