智能制造就其本质而言可以分为软件和硬件两个方面:软件是一种面向个性化定制生产模型式的资源协调系统,实现供应链整体优化与协调;而硬件是“智慧工厂”,即实现人、机、料之间数字化通信基础上,以统一的数字化模型来优化和指挥各个生产单元的先进加工系统。智能制造实现的关键是上述两个层面建设完成的基础,即如何实现软件、硬件的深度融合。为应对第四次工业时代,我国将推进信息化与工业化深度融合作为“中国制造2025”九项战略任务之一。提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向,着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。智能制造的硬件部分,首先基础的是高度自动化和具有自主通信能力的生产加工设备。而智慧工厂的优化模型所给出的管理策略,基础部分就是如何实现这些智能装备和生产单元的高可用性。只有这样才能实现智能制造要求的客户定制生产任务不因产能瓶颈、非计划停机、设备加工性能不足等因素而无法执行。智能制造环境下的设备管理变化突出表现在三方面,一是大量复杂智能化设备的应用,必然引发设备运维管理在方法、工具、理念和团队方面的变革;二智能化设备的应用。高效的任务管理和协作功能帮助用户规划、分配和跟踪任务,提高团队协同效率。园区设备全生命周期管理设计
麒智设备管理系统提供多语言支持和全球化适配功能,满足全球范围内不同用户的语言需求。系统支持多种常用语言,如英语、中文、西班牙语、法语等。用户可以根据自己的语言偏好选择合适的界面语言,提供更好的使用体验。全球化适配方面,麒智设备管理系统考虑了不同地区和文化的差异,确保系统在全球范围内能够正常运行和适应不同的环境。系统的日期格式、时间区域等可以根据用户所在地进行灵活调整,以适应不同地区的使用习惯和规范。通过多语言支持和全球化适配,麒智设备管理系统能够满足全球范围内用户的语言需求和使用习惯,提供更的服务范围。设备故障管理系统系统建立了设备的电子档案,详细记录了设备的规格、型号、技术参数等信息,方便企业随时查询和调用。
例如,通过监控在数字领域重新创建的特定场景中的磨损,可以在相关的情况下提供额外的保修或维护选项,并证明他们的需求。通过提供物理资产的虚拟模型,数字孪生可以通过多种方式使业务运营受益。从分析根本原因到提出智能建议,从允许微调到提供预测性维护所需的洞察力,该技术为资产或流程的过去、现在和未来性能提供了异常清晰的信息,以及有关如何实现更好的建议结果。数字孪生不只是物理领域的3D模型,它还可以实时深入分析数据、工作流程和人类行为,从而可以立即采取行动来优化性能并避免代价高昂的问题。数字孪生如何使智能建筑受益?利用传感器、仪表和监视器提供可用于增强建筑物运营方面和改善其室内环境的洞察力的智能建筑可以从使用数字孪生中受益匪浅。安全性、舒适性和效率都将通过智能建筑技术得到改善。但是,当引入数字孪生时,优势会增加。数字孪生可以查看建筑物的各个系统如何相互交互以及整个建筑物的交互方式,还需要一个漫长而冗长的手动过程。数字孪生采用单独的系统,将它们组合在一起,以便它们相互通信。对领导尤其是需要管理多个建筑物的领导来说。
为了实现设备全生命周期管理的目标,企业可以采用多种策略和方法。例如,通过引入先进的设备管理系统和软件,实现设备信息的实时更新和共享,提高管理效率。同时,加强员工培训,提高员工对设备全生命周期管理的认识和技能水平,确保各项管理措施得到有效执行。此外,一些企业还通过引入物联网、大数据等先进技术,实现设备状态的实时监控和预测性维护,进一步提高设备管理的智能化水平。综上所述,设备全生命周期管理是一个综合性的过程,需要企业从多个方面入手,确保设备在整个生命周期内都能发挥比较大价值,为企业创造更多的经济效益和社会效益。系统根据设备运行数据和历史维修记录,预测备件需求,实现备件的采购和库存管理,降低了备件成本。
制定合理的设备运行和维护计划。以创造资产价值大化为的设备管理体系标准化系统PMS(设备生命周期管理系统),按照企业管理程序高效完成设备状态数据采集、分析,同时也能够确保企业中、高层技术和管理人员随时动态掌握设备状况,制定合理的设备运行和维护计划。机器部件得到有效保养,保持良好运转,机器的故障就会得到有效控制,不可预测的故障就会减少,从而有效降低机器突发故障停机率。通过全局监控,系统会自动测算出未来1天、2天...;1周、2周...;1月、2月等需保养的具体内容,工作人员根据这些内容,结合生产计划,可以很经济的安排。通过系统全局监控,对未来需要以及比较不易及时采购的备件,系统会自动分析统计,并对这些需要尽快申购的备件及时预警。按照机型、设备群、故障类别将一些值得借鉴学习的故障维修记录录入系统,形成机型(或类型)故障维修记录或者设备故障维修记录知识库(诊断助手),方便查阅、借鉴等。设备全生命周期管理是对设备从采购、部署、使用、维护到报废的全过程进行管理和控制。青岛app与设备资产管理系统
制造企业是设备全生命周期管理系统的典型应用场景。园区设备全生命周期管理设计
设备运行数据分析:设备管理系统可以收集设备的运行数据,如产量、能耗、故障次数等,并进行实时监测和分析。通过统计分析,企业可以了解设备的运行状况和性能表现,及时发现潜在问题并进行改进。这有助于提高设备的利用率和生产效率。维修成本分析:设备管理系统可以对维修成本进行详细记录和分析。通过对维修费用、备件更换等数据的统计分析,企业可以了解维修成本构成和变化趋势,从而制定合理的成本控制策略,降低运营成本。故障预测与预防性维护:通过统计分析设备运行数据和维修历史记录,设备管理系统可以预测设备的故障风险和维修需求。企业可以根据预测结果制定预防性维护计划,提前进行保养和维修,避免设备故障对生产造成影响。这有助于提高设备的可靠性和降低维修成本。生产计划与调度优化:设备管理系统统计分析功能还可以支持企业的生产计划与调度优化。通过对历史生产数据和设备运行状况的分析,企业可以合理安排生产计划和资源调度,提高生产效率并降低生产成本。三、对企业未来发展的帮助随着工业,企业对于数据驱动的决策和智能化运营的需求越来越高。园区设备全生命周期管理设计
设备管理与维护是制造安装生产企业管理工作的重要环节,依靠人工点检的设备管理模式不仅无法胜任智能化管理的需要,也不符合企业的利益需求。因此,将以信息技术为基础的通讯、检测、维护等技术手段与企业设备管理融为一体,实现企业设备管理的信息化、智能化是企业发展的必然趋势。在对企业设备管理与维护的现状进行了分析之后,我们明确了设备管理系统的流程和需求,在此基础上对设备管理系统的功能模块进行了划分,进而对其系统设计进行了分析说明。所设计的系统满足设备基础信息管理、可靠性管理、维护人员点检绩效等需求。什么是智能设备管理系统?什么是传统巡检?或许大家对于这两个系统的概念都是非常模糊的,其实传统就是以前的纸...