2023工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南.docx
《2023工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南.docx(134页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、工业目录一、总则1(一)适用范围1(二)编制目的1(三)编制框架1二、工程机械行业融合应用场景需求3(一)工程机械行业数字化现状3(二)融合应用需求4(三)融合创新应用场景7(四)5G+工业互联网应用39三、工业互联网与工程机械行业融合创新实施架构48(一)工程机械行业融合创新应用架构设计思路48(二)融合创新实施架构51四、工业互联网网络设施建设54(一)建设现状54(二)建设需求55(三)建设部署56(四)5G+工业互联网61五、工业互联网标识解析体系建设66(一)建设现状66(二)建设需求67(三)建设部署68六、工业互联网平台建设71(一)建设现状71(二)建设需求72(三)建设部署7
2、5七、工业互联网安全防护体系建设81(一)建设现状81(二)建设需求82(三)建设部署83八、组织实施87(一)基本原则87(二)实施流程87(三)要素保障92九、发展建议95附件一主要供应商名录97附件二典型解决方案简介102(一)三一重工5G工厂102(二)广西柳工挖掘机智能工厂104(三)中联重科车间智能排产106(四)潍柴智能产线柔性配置108(五)山西建投全流程质量管控110(六)山河智能基于5G的远程设备操控.112(七)铁建重工基于5G的设备故障诊断.113(八)徐工集团供应链弹性管控114(九)广西柳工产品全生命周期智能服务.116附件三专业术语解释118一、总则(一)适用范围
3、本指南适用于工程机械制造业【国民经济行业分类(GB/T4754-2017)行业代码351】,包括土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业、建筑及工业建设工程等各种综合性机械化施工工程所必需的机械装备制造。工程机械产业链上游主要包括为工程机械产品生产制造提供原材料及零部件的相关企业,中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械企业,下游主要是基建、房地产等对工程机械有需求的行业企业。本指南主要面向中游环节,既适用于具有良好自动化、信息化基础的工程机械企业,也适用于数字化基础较弱,但有进一步改造提升需求的工程机械企业。(二)编制目的适应工程机械行业数字化转型需求,促进工程机
4、械企业全面降本增效、提升产品质量稳定性、助力业务增长、打造绿色安全的生产体系,充分结合工业互联网体系架构设计方法与国内外实践路径编制本指南,旨在为工程机械企业工业互联网建设规划和融合应用提供实施方法与路径参考。(三)编制框架指南共分为九个章节:第一章为总则。第二章从工程机械行业融合应用需求场景出发,梳理形成工业互联网应用总体视图。第三章结合需求,基于工业互联网体系架构构建工程机械行业总体实施架构。第四章至第七章深入剖析工程机械行业网络、标识、平台和安全等建设部署路径。第八章总结工程机械企业应用工业互联网开展数字化转型的方法步骤。第九章提出推动工业互联网与工程机械行业创新融合应用走深向实的建议。
5、最后,指南梳理了相关应用领域的供应商名录,为企业建设工业互联网提供丰富多元的供给资源。二、工程机械行业融合应用场景需求工程机械行业是装备制造业的重要组成部分。近年来,我国工程机械行业实现快速增长,产业规模从2015年的4570亿元增长至2021年的9065亿元,成为全球工程机械行业最重要的力量。2022年,我国工程机械出口金额达443亿美元,在全球工程机械领域成为门类最齐全、品种最丰富、产业链最完整的国家,拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。同时,一批工程机械产品在全球产业体系中实现领先,蓝鲸号全球最大单臂起吊船,三-SCC400OOA全球最大吨位履带式
6、起重机、“京华号全球第三大开挖直径盾构机等一批批标志性产品不断涌现。(一)工程机械行业数字化现状数字化对于工程机械企业实现降本增效,提升客户服务体验,继而形成差异化优势有着重要意义。工程机械行业作为我国国民经济建设的重要支柱产业,历来重视先进制造技术和信息技术的融合发展,基本形成了较为完备的信息化、自动化体系架构,主工序装备实现了较好水平的自动化控制,ERP、MES、PLM等信息系统已普遍应用于大型工程机械企业,建成了数字化、网络化的作业场景再现与作业参数实时反馈的监控体系,有效支撑了工程机械研发制造、施工管理、安全管理、协同作业、应急救援、维保服务等各环节的高效运营,同时积累了大量设备状态数
7、据,为进一步提高产品性能和服务能力,推动工程机械行业在产品全生命周期各阶段的高质量发展奠定了基础。根据中国两化融合发展数据地图(2020)I统计显示,2020年机械行业两化融合发展指数达51.9,关键工序数控化率为34.8%,数字化水平在所有行业中处干中游水平。(二)融合应用需求工业互联网作为新一代信息通信技术与工业经济深度融合的产物,在工程机械行业的数字化、网络化、智能化发展中正逐渐发挥出重要支撑作用,助力工程机械企业实现全面降本增效、提升产品质量稳定性、助力业务增长、打造绿色安全的生产体系。一是工程机械行业生产工序复杂、制造模式离散,亟需通过数字化实现市场变化快速响应、提升生产效率。工程机
8、械产品结构层次多样、制造过程复杂。传统生产方式难以对宏观经济、市场动态、订单需求等进行精准预判,生产效率偏低。因而企业需要借助数字化手段加强生产全生命周期管控,实现高效协同生产。一方面通过自动定位装夹设备、焊接机器人、搬运机器人等自动化设备的使用,融合人工智能、物联网、边缘计算等新技术,提升生产自动化水平。另一方面基干数据的集成打通和建模分析,在提高各工序、各业务、各基地协同程度的同时,进一步提高制造过程的生产计划优国家工业信息安全发展研究中心,中国两化融合发展数据地图(2020),2020化、资源动态组织、柔性生产作业和精准运营管控水平。二是工程机械行业产品价值高、备品备件多样,亟需通过数字
9、化实现全周期质量追溯、提升产品质量。工程机械作为国民经济发展的重要生产工具,对质量要求极为严格,且其生产涉及到多个渠道供应的多种零部件的加工、组装,对质量的全流程追溯和全生命周期管控的需求较大。因而企业需要通过数字化手段提升质量稳定性,利用机器视觉等技术,通过数字化检验设备的使用,针对部件表面划痕、颜色缺陷、涂层厚度等进行自动检测,集成全价值流质量数据,结合质量问题机理模型的构建,建立事前预防、事中控制、事后优化的产品质量管理体系,实现从零部件到整机、从研发到运维的质量在线检测、质量精准追溯、质量动态优化等全生命周期质量管理。三是工程机械行业周期性较强、供应链复杂,亟需通过数字化提高供应链韧性
10、、降低运营成本。工程机械行业需求主要来自基建及房地产投资,存在周期波动性,产品小批量、多品种,供应链复杂,依靠传统人工的粗放式生产管理容易造成资源浪费。因而企业需要通过数字化手段优化运营管理体系,减少资源和资金低效占用。其一是结合智能生产管理系统搭建柔性化产线,实现快速换型生产,节省人力物力。其二是基于模型对龙门吊、诜床、锋床等设备数据进行挖掘分析,实现设备故障预警等功能,按需维护设备,降低资源浪费。其三是搭建统一的供应链管理平台,推进物流、信息流、资金流全方位融合,实现供应链高效协同,降低供应链运营成本。四是工程机械行业步入存量市场、用户个性化要求高,亟需通过数字化构建竞争新优势、助力业务增
11、长。随着工程机械整机市场进入存量时代,行业竞争日趋激烈,用户对于工程机械产品设备及配套服务的要求更高。因而企业需要借助数字化手段响应不断升级的用户端需求,探索更广阔的盈利空间。一方面是基于对以往海量的生产经营数据进行深度挖掘,支撑业务决策,优化生产经营方式,改进产品质量和性能,提升客户体验。另一方面是深入探索制造+服务模式,围绕挖掘机、起重机、泵车、压路机等工程机械产品设备,从单纯生产加工转向提供远程运维、个性化定制、供应链金融、远程施工等创新服务,拓展多渠道盈利模式。五是工程机械行业具有高能耗、高排放的“双高特点,亟需通过数字化降低能耗排放、实现绿色生产。在碳达峰碳中和背景下,工程机械行业亟
12、需在自身生产减排、产品节能降耗、供应链高效低碳等方向上进行发力。通过提升工程机械生产制造流程的自动化与智能化水平,减少工序协同不足导致的能耗物耗,提高焊接、加工等设备能源利用水平。加强能源智能化和集成化管控,实现多介质的生产、存储、转换、输送和消耗环节的在线监测和预警,构建模型实现能源动态平衡和优化利用。同时,借助数字化的手段积极发展再制造产业,助力工程机械行业实现双碳目标”。需要注意的是,工业互联网是支撑工程机械行业实现高质量发展的基础设施、应用模式和实践方法,但行业整体转型升级还需在其自身产品、工艺、装备等各领域发展进步的基,融合大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术推动产业高端化、智能
13、化、绿色化发展。(三)融合创新应用场景工业互联网赋能工程机械行业形成平台化设计、智能化生产、个性化定制、服务化延伸、数字化管理及网络化协同六大模式,覆盖32个应用场景,初步形成93个具体应用。个性化定制服务化延伸研发设计基于用户选配的定制事干用户选配的定制耦合服役环境的定制制自服役环境的定制创新后市场服务网络化协同产业IS协同工程VU卿亍业生志息产供德协同生产、仓储配送、的宫协同芬基地协同制造订单吩同货源协同采购协同产金质协同设备管理协同售出产品设备运维服务售出产品设备运堆服务平台化设计研发设计IJ数字化笈讨与交付产品设备全生命周期旨理需牛管理优化服务智能施工服务智能施工服务基于数据制施T决策
14、区于数字字生的施工仿真运年每工控浦产品数字化没计二手市场交易服务二手市场交易服务d区&及SMt身份管理基于数Ig互通的交易管理再制造服务再制造服务网络化再制造生产再制造学部件信息共享工艺数字化设计经营企业经营决黄面向制造方业板埃的目智能决策支撑仓储物流管理碳济产管理供应睫管理营销管理财务管理智能仓催it螳世宝产智能分折采I第*柄B化市场快速分析怪11存金业务智就管控市域利润“预判核算业财融合产业魁J务济同置理物流靖准配送侠曲通司视化第莒计划电书优化面向经萱力业板欢的口第支ar目物料实时军踪碳资产交易与碳金IM供威械风险预警与?性管控钥告况动业务优化面向跨专业梅块的绿I合智能决第支撑生产管理设备
15、管理质量管理能源管理安全管理环保管理自中化巡检智能在线检Je_能耗效宏监测I危险作业遥控化I污染源管理与环境ISHJ在逢健康监测危险作业自动化设各预知性维护质量精雇追溯”优化提升安全培训徽实化坏保质评价安全风险1K3与识BU固弃循环科用管理设备全生0周期管理产且启星动态优化能源平裔调度安全事件决策与府间联动工序协同优化计划调度优化生产作业优化各工内BVH生产计JW优化产t!柔性配工艺参数动态优化r车间智能停产资源动态组织人机协同作业E跨工序协同糖症作业派工先进过程控制IB=生产管理备料中心下料全流程管控物流出入住?lr理卜料生产智能询度N4过程皆能化监控物H三维图像测控埋接工艺优化te居计创智
16、雒排产厚接过程智隘测与冷撕捏腰过医智颇炼控制晋期|潜母在埋接产线机加产线内协件.整机生产智能化机加涂装过程优化数字化装配机加过用智能监it分析智ut勤无人化生产涂装产线注:匚二I代表5G应用场景装配产线检赛产线畿物流图2-1工程机械行业工业互联网创新应用场景总览1.平台化设计将工程机械行业产品、工艺、工厂的各类信息以数字化模型等形式表达,依托工业互联网平台组织研发创新相关资源,结合人工智能、虚拟现实等新一代信息技术,形成数据驱动、虚实映射、高效协同的新型研发模式。图2-2设计研发类业务与工业互联网应用方式对应图(1)工厂数字化设计与交付在机加线、组焊线、装配线等产线的设计环节,运用数字化协同设
17、计软件,集成工厂信息模型、制造系统仿真、专家系缅口数字挛生等技术,进行工厂规划、设计和仿真优化,搭建统一的数字化交付平台进行工厂模型数据交付,打通设计、建设与运维体系,真正翅工厂全业务系辘字化管理。(2)产品数字化设计工程机械产品设计包括驾驶室、液压系统、动力系统等部件设计,具备较高的复杂度,需要上下游和跨专业的高度协同,传统的产品设计依赖人工,设计数据流容易出现断点、产品系列化设计效率偏低。企业可依托于工业互联网,建立工程机械产品设计全链条数据库,结合工程机械的制造需求、仿真模型及工业大数据深度挖掘所获得的知识,指导产品设计优化的方向,构建参数化、协同化、柔性化的工程机械产品设计体系。(3)
18、工艺数字化设计传统工艺设计一般与产品设计串行,工艺设计周期较长且容易形成信息孤岛,使得产品质量控制精度不高。企业可依托工业互联网,建立装配、机加、饭金、热处理等工艺知识库,实现标准工艺的复用,通过三维设计和工艺模型开展工艺设计仿真,实时优化工艺参数设计,基于工艺设计系统及生产系统的数据集成打通,翅面向制造的工艺优化设计,提高生产效率和产品质量的一致性。案例1:离散型工艺数字化设计掘进机等大型智能装备产品规模大、BoM结构复杂,多为单台定制产品,往往存在工艺研发难度大、周期长、技术文件分散等难题。为此,铁建重工应用CAPP,结合积累、提炼的工艺知识库、资源库,实现离散型工艺的数字化高效研发和研发
19、过程的统一管理。同时,在关键工序上充分利用CAM、虚拟装配等三维建模和仿真验证技术,基于模型进行离散工艺设计。通过开发三维结构化工艺研发系统,实现PBOM的工艺路线、工艺规程等工艺技术文件的即时发布与集成管理。工艺技术文件的下发由以往12天缩短至几十秒,BOM和工艺文件的完整性提升至100%。2.智能化生产通过深化5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术在生产全流程的应用,全面提升工程机械行业生产操作与生产管理的智能化水平,实现生产智能管控和运营智图2-3生产制造类业务与工业互联网应用方式对应图(1)典型生产工艺优化工程机械行业生产工艺复杂度高,传统生产过程的人力与经验依赖较为严重。以工
20、程机械生产过程中几个典型生产工艺为例,基干工业互联网优化各工艺原有运行模式:其一是在生产环境危险系数较高、人员劳动量较大的场景实现机器换人。其二是通过先进传感技2队员状态、设备状态、物料状态、环境状态与其他工况的监控分析。其三是运用算法模型实现全厂资源智能调度,优化人、机、物等全要素资源组织。其四是将数据建模与机理建模相结合,全面实现生产工艺过程的动态优化。细分场景1:下料全流程管控传统下料作业由于人工排版、上下料等花费时间长,导致效率低下。围绕下料场景,工业互联网可带来四大方面的应用创新:一是物料出入库的智能化管理,通过运用无线网络传输技术将出入库指令下达给堆取料机,实现物料出入库的远程操控
21、。二是下料生产的智能调度,通过综合下料产线设备的状态数据、原材料和成品库存数据,结合生产工艺,实现下料生产的调度优化。三是下料过程智能化监控,应用图像识别技术,实现下料过程的实时智能化监控,对生产异常及时发出预警。四是物料三维图像测控,综合运用三维全息摄像、微波激光等技术,对料场的三维模型进行扫描并建案例2:智慧下料中心山河智能建设全自动激光下料和等离子下料两条产线通过MES与SCADA系统集成管理,大幅提升产品切割效率,相比传统下料方式,人员配置节约53%以上。其中全自动激光下料线由国内先进的激光下料机、激光打标机、桁架机械手上下料系统、板链等设备组成,辅以MES、SigmaNEST2和迅雷
22、中控,等组成的生产管理系统完成数据交互,可实现智能化套料、上板、打标、切割、下料和输送,能完成l25mm中薄板零件的下料,下料速度快、精度高,钢板利用率提升0.9%。等离子下料产线主要针对1245mm的中厚板,可完成坡口的一次加工成型,相较过模,快速获取堆料数据,为自动堆取料提供数据支撑。:一款数控切割机软件。3一款中控平台。去的机械坡口生产方式,大幅度提升了产品质量,消除了清渣打磨工序,减少生产成本和多加工工序的生产断点,并实现了材料切割的自动控制和切割信息的实时监控。通过桁架机械手自动上料,自动输送线+模块化抓手自动分拣部件,实现全机型部件的智能下料加工分拣。细分场景2:焊接工艺优化传统焊
23、接作业大多依靠人工定位、点焊,焊接效率低,焊接质量不稳定。围绕焊接场景,工业互联网可带来四大方面的应用创新:一是焊接计划智能排产,打通焊接计划制定和生产操作环节,运用工艺理论模型算法,综合考虑生产计划、原料需求、焊接状态,自动制定焊接生产计划和执行方案。二是焊接过程智能监测与诊断,通过应用机器视觉等先进技术,结合相关分析模型,实现焊接设备运行状态、焊接参数以及其他工况的在线检测分析。三是焊接过程智能闭环控制,基于焊接过程追踪模型、焊接质量反馈模型等各类智能模型,结合现场焊接专家经验,借助大数据分析等技术,不断优化工艺参数,实现焊接过程的智能化闭环控制。四是智能精准焊接,通过应用快速接触寻位技术
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 工业 互联网 工程机械 行业 融合 应用 参考 指南
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6670659.html