Эти ключевые компоненты, призванные обеспечить высокую степень конкурентноспособности предприятий России, представлены в таблице.
Таблица. Ключевые компоненты современного производства
I.Планирование | II. Производство | III.Реализация | IV.Сервис |
Создать кросс-отраслевую кооперацию с возможными партнерами | 1. Работа предприятия по информационной платформе EIM = PLM + MES + ERP | Сформировать список заказчиков и увязать его с общей программой | Для мгновенного сервисного обслуживания важно реализовать трансфер технологий и цифровой инжиниринг |
2. Трансфер технологий | |||
3. Цифровое моделирование | |||
4. Конвергенция: (P + D) | |||
5. НМА и ИС | |||
6. Цифровой инжиниринг | |||
7. Цифровая логистика | |||
8. Цифровые двойники | |||
9. Аддитивное производство | |||
10. АРМ в цехах | |||
11. Энергоэффективность | |||
12. Учебные центры | |||
13. Бережливое производство |
Весь процесс создания, реализации и эксплуатации продукта (жизненный цикл) можно разделить на несколько блоков.
- I. Стадия планирования
- II. Производство, включающее стадию подготовки и стадию изготовления
- III. Стадия реализации продукта
- IV. Стадия эксплуатации и сервиса.
I.-На стадии планирования должна осуществляться кросс-отраслевая кооперация. Возможности, потребности и ресурсы всех задействованных партнеров должны быть сведены вместе производителями ИТ сетей.
II. Стадия производства включает в себя 13 важных позиций:
- Единую информационную платформу предприятия для автоматизации бизнес-процесса по обмену данными: EIM = PLM + MES + ERP. Где EIM – система управления информацией предприятия - система интегрированных приложений, комплекс единой информационной среды для цели автоматизации всевозможных областей деятельности предприятия. PLM – программное обеспечение прикладного типа, обеспечивающее управление жизненным циклом продукта. MES – исполнительная система производственного типа. ERP – система, обеспечивающая планирование ресурсов предприятия. В эту платформу должны входить информационные сети всех задействованных технологий и обеспечивать полное автоматическое производство.
- Трансфер технологий сегодня – единственная возможность выживания производителя (а точнее заказчика и эксплуатанта оборудования), в связи с ускорением развития технологий цифрового производства и сокращения срока выпуска продукции.
- Цифровое моделирование с использованием FEA (анализ конечного элемента), CFD (контракт на разницу в цене), CAE (система инженерного анализа). Эти методы позволяют оценить, как будет вести в реальности модель, разработанная на компьютере. Данный подход резко сокращает сроки и материальные затраты на выпуск продукции.
- Конвергенцию Р (исполнительный механизм функционального типа) и D (цифровая система исполнения). Требует предварительного наведения порядка хранения документации (технологической и конструкторской) в Единой информационной платформе.
- Нематериальные активы (НМА) и интеллектуальная собственность (ИС) – основные капиталы новой экономики. НМА и ИС это не только патенты, это ноу-хау и другие секреты производства, которые нужно интегрировать в производство, фиксировать их в бухгалтерском балансе. Сегодня компании, имеющие большой ресурс НМА и собственную ИС могут быть огромными промышленными гигантами без собственных заводов.
- Цифровой инжиниринг – создание баз цифровых моделей ТО (технологическое оборудование) на основе трехмерного сканирования. Обеспечивает создание сервисных баз или ремонтных предприятий рядом с потребителем. Грамотный персонал ремонтирует изношенное оборудование на основе 3D моделей на месте.
- Цифровая логистика – транспортировка деталей интеллектуальными транспортными узлами с отслеживанием маршрута через RFID (радиочастотная идентификация объекта) маркировку. Контроль передвижения сырья (материалов), автоматизация контроля складских запасов, цифровые системы со световой индикацией при подключении MES.
- Цифровые двойники (информационная модель для рекламы, продвижения и продажи).
- Аддитивное производство (3D печать) – цифровое моделирование работы оборудования сильно сокращает сроки на разработку и выпуск продукции. Могут моделироваться различные системы – физические процессы, сборочные единицы, технологические процессы и производство в целом.
- АРМ в цехах. Эффективная работа с цифровым интерфейсом на АРМ (автоматизир. рабочее место) сборочных участков, использование интерактивных цифровых технических руководств. На дисплей в главной диспетчерской поступают сигналы с АРМ и информация о производительности. По этим данным начальник цеха проводит анализ и принимает управленческое решение с учетом узких мест или других ограничений.
- Энергоэффективность предприятий по стандарту LEED (Энергетическое и экономическое лидерство) и стандарту BREEAM (Метод, дающий экологическую оценку эффективности здания) – обеспечивают снижение накладных расходов, помогают снизить риски энергозависимости и изменения законодательства.
- Учебные центры на территории предприятия. Организация центров с образцами продукции, проведение тренингов персонала, популяризация цифрового производства, лекции о 3D печати и робототехнике.
- Бережливое производство. Конкурентноспособность невозможна в неухоженных помещениях с разбросанным инструментом на верстаках. Необходимо провести оптимизацию планировки цеха, стандартизировать производственный процесс, повысить эффективность работы оборудования.
III.-Стадия реализации или управление проектами. Проекты на сложные виды оборудования, с запланированными финансовыми результатами и требуемым качеством вызывают необходимость в корпоративных системах управления проектами (кросс-отраслевые кооперации) с лучшими практиками современного управления проектами. При этом активизируется обмен ресурсами (возможностями, потребностями) через онлайн-инструменты. Используется эффект платформы через сети, созданные цифровыми производителями, которые соединяют продавцов и покупателей. Эффект масштаба резко повышает доходы.
IV.-Эксплуатация и сервисное обслуживание. На данной стадии на первое место выходит цифровой инжиниринг. Наличие ремонтного предприятия рядом с потребителем позволяет оперативно, практически мгновенно, проводить сервисное обслуживание. Немаловажное значение имеет и трансфер технологий, которые необходимо закупать одновременно с закупкой основного оборудования. Имеет значение аддитивное производство и цифровое моделирование, полученные по ИТ каналам от производителя.
Как работают эти производственные технологии? Почему нужно на них опираться? Что произошло за прошедшие годы?
А произошло следующее.
В продукте - доказана эффективность конвергенции цифрового и физического.
В разработке - условия быстрого цифрового мира вынуждает предприятия ежегодно выпускать новую модель продукта, чтобы не проиграть конкурентам.
В производстве появились эффективные возможности для автоматизированного производства, персонал цехов стал замещаться операторами цифровых технологий.
В сервисе продукта распространились технологии предиктивной связи продукта с разработчиком.
Фактически произошла смена третьей промышленной революции с её девизом повышения производительности труда, четвертой промышленной революцией с её гонкой по конкурентноспособности. Сформировалась система технологий, которая не только кардинально повышает производительность труда, но и создающая новые образцы экономической деятельности.
Как заставить российские производства применять на практике технологические производственные компоненты современного производства
Требуется забыть технологический снобизм, впитывать выдающиеся мировые практики, работать с ними на конференциях, форумах. Проводить широкие референс-визиты в компаниях с передовыми технологиями, глубокое общение с инженерами и грамотными консультантами. Организационной структуре предприятий обеспечить сотрудничество отделов ИТ и НИОКР с разработкой новых продуктов. Разрабатывать комплексные решения автоматизации процессов, производства продуктов, сервисных услуг и проч. Обеспечить развитие информационных систем.