2022智能制造能力成熟度模型白皮书.docx
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1、智能制造能力成熟度模型白皮书目录一、概述OOl二、智能制造能力成熟度模型005(一)智能制造能力成熟度模型的提出005(二)模型架构与能力成熟度矩阵0071、维度0082、类和域0083、等级0094、成熟度要求010(三)智能制造能力成熟度要求on1、iSvtOll2、胡0133、物流0174、销售0185、服务0186、资源要素0207、互联互通0238、系统集成0249、信息融合02510.新兴业态026三、模型的应用028(一)整体成熟度模型分级028(一)单项能力模型分级029(三)模型的应用029四、相关理论的对比分析031(一)软件能力成熟度模型031(二)智能制造系统架构032
2、(三)工业4.0就绪度032(四)制造成熟度模型033(五)罗兰贝格模型034五、总结与展望035附录基于智能制造能力成熟度模型的评价方法036(一)模型与评价036(二)评价过程0361、选择模型0372、选择评价域0373、基于问题的评价0384、给出分值与等级039(三)评价示例040一、概述(一)智能制造是当前制造业转型升级的必经之路制造业是国民经济的支柱,是一国经济增 长的源动力。没有一个强大而具有创新性的制 造业体系,任何一个经济体都不可能实现繁荣 发展。然而,自国际金融危机爆发以来,世界 各国制造业均面临着市场需求篓缩、产值下降 等困境,客户个性化需求增加、交货期要求越 来越短、
3、低能耗高资源利用率等挑战倒逼制造 业要转型升级。与此同时,云计算、大数据、 物联网等新兴技术逐渐兴起,给各国制造业企 业带来了新的转型思路。因此,主要经济体纷 纷提出了利用信息技术提升传统制造业发展的 国家级战略和规划,如美国的“先进制造业国 家战略计划”、德国的“工业4. 0”、日本的 “科技工业联盟”、英国的“工业2 0 5 0战 略”、中国的“中国制造2025”等,制造业 已成为各国在新一轮技术革命和产业变革中占 据制高点的必争战场。2012年2月,美国出台了 “先进制造业国 家战略计划”,提出建设“智能”制造技术平 台以加快智能制造的技术创新,随后,大力推 动以“工业互联网”和“新一代
4、机器人”为特 征的智能制造战略布局。2011年12月,德国 通过政府、弗劳恩霍夫研究所和各州政府合作 投资于数控机床、制造和工程自动化行业应用 制造研究,并于2013年正式实施以智能制造 为主体的“工业4. 0”战略,巩固其制造业领 先地位。日本提出通过加快发展协同式机器人、 无人化工厂提升制造业的国际竞争力。英国提 出科技改变生产,信息通讯技术、新材料等科技将在未来与产品和生产网络的融合,极大改变 产品的设计、制造、提供甚至使用方式。2015年 5月,我国出台了制造强国中长期发展战略规划 中国制造2025,全面部署推进我国制造强 国战略实施,坚持创新驱动、智能转型、强化基 础、绿色发展,加快
5、我国从制造大国向制造强国 转变。图卜1为各国不同的制造业转型途径对比 图。图1-1各国不同的制造业转型途径对比各国关于制造业转型发展的战略规划, 我们不难发现,在这场占据制造业产业变革制高 点的争夺中,各国都将发展智能制造作为其战略 核心,不断推动制造业向数字化、网络化、智能 化发展,向绿色化、服务化转型。在可以预见的 未来,以智能制造为代表的新一轮产业革命,将 是释放未来竞争力的关键,发展智能制造是制造 业转型升级的必经之路。(二)对智能制造的理解与认识针对智能制造内涵,各国各机构都有不同的定义,表1-1对不同国家或机构对智能制造的理解做了对比。表11智能制造内涵对比表来源定义侧重点德国工通
6、过广泛应用互联网技术,实时感知、监控生产过程中产生的海量数据,实现生产系统的智能分析和决策,生产过程变得更加自动化、网络化、智能化,使智能生产、网络协同制造、大规模个性化制造成为生产新业态。侧重信息物理融合系统(CPS)的应用以及生产新业态美国智能制造系统现行标准体系有以下核心特征:互操作性和增强生产力的全面数字化制造企业;通过设备互联和分布式智能来实现实时控制和小批量柔性生产;快速响应市场变化和供应链失调的协同供应链管理;集成和优化的决策支撑用来提升能源和资源使用效率;通过产品全生命周期的高级传感器和数据分析技术来达到高速的创新循环。侧重柔性生产、协同供应链、能源和资源利用等智能制造目标美国
7、智能制造领导力联盟(SMLC)集成了网络产生的数据和信息,包括了制造型和供应链型企业所涉及的实时分析、推理、设计、规划和管理等各方面,即制造智能,可通过广泛的、全面的、有目的地使用基于传感牌产生的数据进行分析、建模、仿真和集成,为企业提供实时的决策支持。侧重数据与信息的获取、建模、应用、分析等中国国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)基于物联网、大数据、云计算等新一代信息技术,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。涵盖新技术、制造全过程、智能特征等各方面。本文的研究主要遵循了我国给出的智
8、能制造定义,并在此基础上进一步剖析了智能制造的特点:智能+制造:智能技术应用到设计、生产、销售、物流和服务等制造全过程,实现了从各业务单元乃至企业整体的数字化、网络化以及智能化,达到了感知、执行及控制决策的闭环。集成互联:各种设备、系统以及人等通过有效的集成、互联技术,实现了连接、交互与协同数据驱动:制造过程中的各类数据经过采集、加工及分析,形成可用的知识、模型,用于对各制造环节进行评价、监控、预测、控制以及决策优化。模式创新:智能制造引导个性化定制、协同制造、远程运维等新型业态,推动企业转型。(三)我国智能制造的发展现状当前,以中国制造2025为总纲,工信部采取了多项措施推动智能制造工作的落
9、实,包括制定发布智能制造工程实施指南(20162020年)、开展智能制造试点示范专项行动、开展智能制造标准化工作等。此外,各省市、企业也呈现出对智能制造的强烈需求,据调研统计,江苏、广东、浙江等省年需设备投资达10400亿元,浙江省有64.2%的被调研企业有机器换人的想法,福建省几乎所有参与调研的企业都希望开展智能制造。由此可见,从国家战略、地方政策强有力的支撑,到产业基层积极自发的原动力,我国智能制造的发展已形成了自上而下的外部合力,前景可期。然而,当前智能制造的发展仍处于初始阶段。企业对智能制造的理解不统一,对自身智能制造的定位、现状和发展路径不明确,缺少系统的方法论来指导实施,缺少行业内
10、实施智能制造的经验和做法案例等问题亟待解决。一方面,政府和各类企业具有推广和发展智能制造的强烈愿望;另一方面,企业对自身到底处于智能制造的什么水平并不清楚,不能明确该如何去分步实施智能制造。这种供需不对等的矛盾极大地影响了智能制造的有效落地。工业4.O就绪度可以视作是解决此矛盾一个有效的参考方案。工业4.0就绪度是由德国机械设备制造业联合会(VDMA)提出,旨在解决德国制造业面临的两大问题:是当前德国的机械制造工业处于工业4.0的哪一阶段;二是要想在企业中成功实施工业4.0必须具备的条件以及企业当前哪些情况需要进行相应的改变。VDMA于2015年4月至8月间对德国雇员在20人以上的234家机械
11、和装备工程企业的工业4.0就绪度现状进行调研,调研结果(图1-2示)显示德国机械和装备工程领域仅有5.6%的企业处于3级以上,约80%的企业还处于门外汉或初学者的水平。德国机榴口装备工程领域工业4.0就绪度调研结果()图卜2谯国机械和装备工程领域工业4.0就绪度调研结果图德国制造业一直领先世界,工业4.0的评价方法是否适合中国的产业环境?其路径方法能否指导中国的制造企业?中国企业该如何建立适合自己的智能制造发展之路?通过对中国企业实施智能制造的调研研究,提出中国智能制造能力成熟度模型、明确智能制造发展路径将是我国制造企业发展智能制造的有效手段。(四)本文的研究目标本文旨在归纳总结智能制造内涵及
12、核心要素的基础上,研究智能制造发展路径的基础上,利用成熟度的理论提出智能制造能力成熟度模型,规划智能制造能力等级和发展路线图。通过回答以下问题,帮助企业识别差距、确立目标、实施改进。 中国制造企业目前处于智能制造的什么水平? 企业该如何确立投资范围,做出适宜的规划? 企业成功实施智能制造的关键点是什么?如何分步实施?二、智能制造能力成熟度模型(一)智能制造能力成熟度模型的提出成熟度是一套管理方法论,它能够精炼地描述一个事物的发展过程,通常将其描述为几个有限的成熟级别,每个级别有明确的定义、相应的标准以及实现其的必要条件。从最低级到最高级,各级别之间具有顺序性,每个级别都是前一个级别的进一步完善
13、,同时也是向下一个级别演进的基础,体现了事物从一个层次到下一个层次层层递进不断发展的过程。比较著名的成熟度理论有:软件能力成熟度模型(SW-CMM)、制造成熟度模型(MRL)和智能电网能力成熟度模型(SGMM)等,表2-1描述了相关成熟度理论的定义。表2-1相关成熟度理论定义成熟度类别定义软件能力成熟度模型(SW-CMM)对于软件组织在定义、实施、度量、控制和改善其软件过程的各个发展阶段的描述。这个模型用于评价软件组织的现有过程能力,查找出软件质量及过程改进方面的最关键的问题,从而为选择过程改进策略提供指南。制造成熟度模型(MRL)用于确定生产过程中制造技术是否成熟,以及技术转化过程中是否存在
14、风险,从而管理并控制产品生产,使其在质量和数量上实现最佳化,能够为企业提高制造水平提供指导依据。智能电网能力成熟度模型(SGMM)是一个管理工具,提供了帮助组织了解当前智能电网部署和电力基础设施性能的框架,并为建立有关智能电网实施的战略与工作计划提供参考。不同领域的成熟度遵循的方法论是一致的,智能制造能力成熟度模型充分借鉴了以往的经验,是成熟度理论在智能制造领域的应用。智能制造能力成熟度模型给出了组织实施智能制造要达到的阶梯目标和演进路径,提出了实现智能制造的核心能力及要素、特征和要求,为内外部相关利益方提供了一个理解当前智能制造状态、建立智能制造战略目标和实施规划的框架,帮助企业识别当前不足
15、,引导其科学地弥补战略目标与现状之间的差距。本文提出的智能制造能力成熟度模型,是对智能制造内涵和核心要素的深入剖析,遵循了国家智能制造标准体系建设指南(2015版)中对智能制造系统架构的定义,从生命周期、系统层级、智能功能3个维度统筹考虑,归纳为“智能+制造”2个维度来解释智能制造的核心组成,进一步分解形成设计、生产、物流、销售、服务、资源要素、互联互通、系统集成、信息融合、新兴业态10大类核心能力要素,并对每一类核心要素分解为域以及五级的成熟度要求。如图2-1示。图2-1智能制造能力成熟度要素图.hrnMnnufa群手 3 9落球连 库浒5M5e gsMIE 麻 济农 升飞京l 丰建Mfi海
16、 S sisH等级图2-2模型架构与能力成熟度矩阵关系图成熟度 要求L维度“智能+制造”两个维度是我们论述智能制 造能力成熟度模型的起点,代表了我们对智能 制造本质的理解,也可以理解为OT(运营技 术)+(信息技术)在制造业的应用。制造维体现了面向产品的全生命周期或全过 程的智能化提升,包括了设计、生产、物流、 销售和服务5类,涵盖了从接收客户需求到提供 产品及服务的整个过程。与传统的制造过程相比, 智能制造的过程更加侧重于各业务环节的智能化应用和智能水平的提升。智能维是智能技术、智能化基础建设、智能 化结果的综合体现,是对信息物理融合的诠释, 完成了感知、通信、执行、决策的全过程,包括 了资
17、源要素、互联互通、系统集成、信息融合和 新兴业态5大类,引导企业利用数字化、网络化、 智能化技术向模式创新发展。2、类和域类和域代表了智能制造关注的核心要素,是对“智能+制造”两个维度的深度诠释。其中,域是对类的进一步分解。10大类核心要素相互作用才能达到智能制造的状态,其关系如图2-3示。将各种制造资源要素(人、机器、能源等)与制造过程(设计、生产、物流、销售和服务)等物理世界的实体及活动数字化并接入到互联互通的网络环境下,对各种数字化应用进行系统集成,对信息融合中的数据进行挖掘利用并反馈优化制造过程和资源要素,推动组织最终达到个性化定制、远程运维与协同制造的新兴业态。图2-3核心要素间关系
18、图3、等级等级定义了智能制造的阶段水平,描述了一个组织逐步向智能制造最终愿景迈进的路径,代表了当前实施智能制造的程度,同时也是智能制造评估活动的结果。智能制造能力成熟度模型共分为以下5个等级,如图2-4示:5,实现了预测、预警、自适应,通过与产业链上下游的横向集成,4能够对数据进行挖掘,实现了对知识、模型等的应用,流程,体现了人工智能3:核心业务间实现了集成,数据在工厂范围内可共享;核心业务重要环节实现了标准化和数字化,单一业务内部开始实现数据共享已规划级1开始对智能制造进行规划,部分核心业务有信息化基础.1级:规划级在这个级别下,企业有了实施智能制造的 想法,开始进行规划和投资。部分核心的制
19、造环 节已实现业务流程信息化,具备部分满足未来通 信和集成需求的基础设施,企业已开始基于【T进 行制造活动,但只是具备实施智能制造的基础条 件,还未真正进入到智能制造的范畴。2级:规范级在这个级别下,企业已形成了智能制造的 规划,对支撑核心业务的设备和系统进行投 资,通过技术改造,使得主要设备具备数据采 集和通信的能力,实现了覆盖核心业务重要环 节的自动化、数字化升级。通过制定标准化的 接口和数据格式,部分支撑生产作业的信息系 统能够实现内部集成,数据和信息在业务内部 实现共享,企业开始迈进智能制造的门槛。图2-4智能制造能力成熟度等级3级:集成级在这个级别下,企业对智能制造的投资重 点开始从
20、对基础设施、生产装备和信息系统等的 单项投入,向集成实施转变,重要的制造业务、 生产设备、生产单元完成数字化、网络化改造, 能够实现设计、生产、销售、物流、服务等核心 业务间的信息系统集成,开始聚焦工厂范围内数 据的共享,企业已完成了智能化提升的准备工作。4级:优化级在这个级别下,企业内生产系统、管理系 统以及其他支撑系统已完成全面集成,实现了工 厂级的数字建模,并开始对人员、装备、产品、 环境所采集到的数据以及生产过程中所形成的数 据进行分析,通过知识库、专家库等优化生产工 艺和业务流程,能够实现信息世界与物理世界互 动。从3级到4级体现了量变到质变的过程,企业 智能制造的能力快速提升。5级
21、:引领级引领级是智能制造能力建设的最高程度, 在这个级别下,数据的分析使用已贯穿企业的 方方面面,各类生产资源都得以最优化的利用, 设备之间实现自治的反馈和优化,企业已成为 上下游产业链中的重要角色,个性化定制、网 络协同、远程运维已成为企业开展业务的主要 模式,企业成为本行业智能制造的标杆。企业在实施智能制造时,应按照逐级递 进的原则,从低级向高级循序演进,要注重 投资回报率。企业应该根据自身的业务发展现 状、市场定位、客户需求和资金投入情况,来 选择合适的等级确定智能制造的发展方向。需 要注意的是,并非只有最高级才是适合每个企 业的最佳选择。4、成熟度要求成熟度要求描述了为实现域的特征而应
22、满足的各种条件,是判定企业是否实现该级别的依据。每个域下分不同级别的成熟度要求(如图2-2示),其中对制造维及资源要素的要求是从1级到5级,对互联互通和系统集成的要求是从3级到5级,对信息融合的要求从4级到5级,对新兴业态的要求只有第5级。(三)智能制造能力成熟度要求1.设计设计是通过产品及工艺的规划、设计、推理验证以及仿真优化等过程,形成设计需求的实现方案。设计能力成熟度的提升是从基于经验设计与推理验证,到基于知识库的参数化/模块化、模型化设计与仿真优化,再到设计、工艺、制造、检验、运维等产品全生命周期的协同,体现对个性化需求的快速满足。构成设计类能力的域如图2-5所示。图2-5设计的关键评
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