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不了解制造,何以智能?
不了解制造,何以智能?
分类:新闻 时间: 2020-12-09 09:23
【摘要】10月底与同济管理科学与工程硕士班的同学就智能制造进行了交流,他们也提出了16个问题,进行了作答,跨界的交流显然是必要的,来自管理专业的人与来自机电工程这类工程技术专业的人是有很大的不同,其差异在于全局的视野,可能对于细节不甚了然,然而,其所关注的成本效率、整体规划,企业战略话题,显然是我们常常被忽视的。

智能制造热潮中的误解

在过去的很长一段时间里,当谈到智能制造,我们会发现很多对智能制造的碎片化的理解造成的理解片面性,这使得很多人对智能制造有一些误解

1.制造本身是有Know-How的

无论是传统制造,还是智能制造,其核心仍然是制造,制造本身是有非常悠久的历史的,制造的运营管理,泰勒制、戴明环、TPS、敏捷制造,这些本身也是Know-How,制造的Know-How,制造是一个工程(Engineering),如何让其约束到最经济本身是有Know-How的,来自于现场经验丰富的制程管理人员、品质工程人员。

如果我们在这方面的基础薄弱,那么,所有技术就无法被落地实施。

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2.技术是传承,而非割裂

人们喜欢把智能制造与传统制造割裂开,好像智能制造就高级了,其实,智能制造并不高级,智能制造它只是因为个性化需求,使得必须寻求新的智能技术来帮助企业,它甚至某种意义上是一种被迫行为,因为大规模生产才是最成熟的,质量品质可靠的,智能制造是对制造的延续,它是一个过程,从几十年前人们就在寻找解决办法了。

 

还有就是把自动化与智能化分开,似乎这两个是独立的,其实,自动化本身一直在引用新的IT技术,结合本身的行业属性进行再次开发,融入到应用中解决问题,智能本身并非是所谓的AI的专利,自动化一直在这条道路上孜孜以求。

3.技术是有经济性的

 

技术必须拥有经济性才能推进,但是,技术的经济性是需要不断的测试验证过程才能落地的,不是突然就有了经济性的,而很多智能制造所涉及的方法、技术都是经过一代又一代的产业人通过工程不断优化出来的—AI因为芯片成本下降才开始为大家关注的,数字孪生也是因为软件算法积累到一定程度才有应用的可能的。

 

4.制造必须服务于战略

如果制造不是服务于企业的发展战略的,什么样的企业需要以制造为核心?对于很多外包的生产来说,代工厂只是在使用人力,像Apple连设备都会给代工厂提供、工艺都是由其掌握。

制造只是实现企业战略的一环,如果企业自身没有明确的赢得客户的盈利模式。

5.技术必须服务于制造本身

有了企业战略,有了产品设计的规划,才能去制造,在设计规划阶段,就要考虑可制造性、以及质量控制,这些都必须依赖于规划,而不是技术决定制造,这个逻辑顺序是需求拉动技术。

6.智能制造并非是制造+AI

人们把制造的智能赋予了AI,似乎AI来了就智能了,其实,从统计学+野蛮的算力角度来说,AI可以解决一部分问题,但是,工业的数据并非是大数据,这需要精准的DoE设计(Design of Experiement),构建有效的测试模型,来对工艺进行验证,因为如果产生了大数据,尤其是大量的故障数据—这对于机器制造商、产线提供商来说,就意味着退出市场,这里的大数据是不可接受的,因此,就目前来说,AI必须与机理模型来结合,并且在有限的范围解决问题。

 

企业战略必须清晰才能匹配制造执行

如果我们不知道自己要干什么,我们就不会真正发挥技术的价值,因为,智能制造的实现路径必须服务于企业本身的,各个不同行业现有的基础状态不同、生产的个性化需求不同、相应的管理运营基础、人才储备能力等都是不同的,因此,智能制造是否是一个合适的方向,或者,智能制造只是一个过程,而非一个产品,人们似乎很难摆脱它是一个什么确定东西的思维,而不会把它视作“动态”、“迭代”的过程,就像买一个锅做菜,把智能制造理解为一个锅,而不是把它理解为一个做菜工艺的升级的过程。

 

对于企业来说,赢得竞争的途径可以由不同的战略组合来实现,对于企业来说,必须要有为客户解决问题的聚焦,必须去思考—我们如何赢得客户?什么是客户关注,以及未来会关注的?

 

 

如果说个性化是一种必然的趋势,那么,如何实现差异化竞争对于企业来说,必然要去思考,但是,差异化的实现路径是很多的,企业盈利模式也是多样的。

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