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物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)為實現(xiàn)生產(chǎn)鏈中物品自動化跟蹤和追溯提供了平臺。在MOX實驗線的生產(chǎn)流程中,對物品的跟蹤和追溯對于實現(xiàn)高效的生產(chǎn)管理具有重要意義。將基于物料跟蹤系統(tǒng)應(yīng)用于MOX實驗線具有強大的技術(shù)優(yōu)勢,不僅能夠自動、快速、準(zhǔn)確地采集各種信息,并且能夠?qū)⑿畔⑼ㄟ^網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和數(shù)據(jù)庫進行整合,實現(xiàn)協(xié)調(diào)運作、統(tǒng)一管理,從而保證追溯的可能性和有效性。
物料跟蹤系統(tǒng)通過對已經(jīng)出貨的成品來查詢到某個產(chǎn)品是由哪些重要物料組成,查詢到這些物料什么時間組裝,什么供應(yīng)商提供的哪一批物料。管理者就能夠?qū)υ牧?,中間件及成品的質(zhì)量進行管理和決策。
目前,對跟蹤的研究采用的方法主要有,基于批次清單的產(chǎn)品跟蹤方法和基于時間的跟蹤物料清單生成方法的跟蹤算法。基于產(chǎn)品跟蹤方法主要通過批次清單來發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷。基于時間的跟蹤生成算法主要在企業(yè)內(nèi),對于一批物資,通過分析其生產(chǎn)時間、結(jié)束時間等重要時間因素,最終得出該批物資可能被用到了哪些成品或零部件中[1]。
在國內(nèi),主要研究了RFID、物聯(lián)網(wǎng)及電子產(chǎn)品代碼(EPC)系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)。因此,支持物料跟蹤的物流管理模型的構(gòu)造是與系統(tǒng)的各業(yè)務(wù)單據(jù)息息相關(guān)的,業(yè)務(wù)單據(jù)提供信息的詳細程度直接關(guān)系到跟蹤的精確度。
從上述研究現(xiàn)狀可以看出,目前國內(nèi)外的跟蹤和追溯研究領(lǐng)域主要集中在畜牧、食品、藥品等方面,對生產(chǎn)企業(yè)的研究,則側(cè)重于流程建模和系統(tǒng)架構(gòu)方面。物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)為實現(xiàn)供應(yīng)鏈中物品自動化跟蹤和追溯提供了平臺。在物流供應(yīng)鏈中,對物品的跟蹤和追溯對于實現(xiàn)高效的物流管理具有重要意義,對物品歷史信息的分析有助于庫存管理、生產(chǎn)控制以及銷售計劃的有效決策。物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的成功運行,可使商品的生產(chǎn)、倉儲、運輸、銷售以及消費的全過程發(fā)生根本性變化,生產(chǎn)和供應(yīng)鏈的性能將獲得極大的提高。
物料跟蹤系統(tǒng)的應(yīng)用的關(guān)鍵基礎(chǔ)工作在于對工藝業(yè)務(wù)流程的調(diào)研和分析,本文所應(yīng)用的MOX實驗線主要是MOX燃料棒的制造和組件組裝部分。
組件組裝主要過程為:含MOX燃料棒的中間結(jié)構(gòu)的組裝、焊接與焊縫檢查,與外購的上部結(jié)構(gòu)、下部結(jié)構(gòu)的組裝、焊接與焊縫檢查,過規(guī)檢查,氦檢漏,外觀檢查,裝箱暫存[2]。
MOX實驗線的物料跟蹤系統(tǒng)將MOX實驗線已有的工藝設(shè)備與物料跟蹤系統(tǒng)的操作員站(互為備用)和服務(wù)器通過交換機組成工業(yè)局域網(wǎng),通訊方式采用TCP/IP方式。
軟件提供數(shù)據(jù)查詢功能(報表、圖形方式),能夠提供部分或全部產(chǎn)品的質(zhì)量信息比較、工藝設(shè)備控制參數(shù)比較、控制參數(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量比對等信息,能夠提供管理軟件的其它基本功能。
物料跟蹤的實現(xiàn)需要用到一系列的技術(shù)手段和理論方法,物品標(biāo)識與信息采集技術(shù)是物料跟蹤系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),能有效提高物料跟蹤的效率和準(zhǔn)備性,而物聯(lián)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)處理和信息展示功能,能為企業(yè)和供應(yīng)鏈服務(wù)水平的提高增添籌碼。
生產(chǎn)過程物料跟蹤系統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)包括分層分類標(biāo)識、多方式感知、多模式傳輸、綜合信息處理、多層面應(yīng)用服務(wù)
物品標(biāo)識是給物料一個唯一的身份,物品標(biāo)識技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)框架中最基礎(chǔ)的技術(shù),幾乎所有的應(yīng)用,都是基于對物品的標(biāo)識。本系統(tǒng)物品標(biāo)識技術(shù)主要使用條形碼和射頻識別技術(shù)。
條形碼是由美國在1949年最先提出來的。近年來,隨著計算機技術(shù)的普及,條形碼的應(yīng)用得到了很大的發(fā)展。條形碼技術(shù)是集印刷、識別、編碼、數(shù)據(jù)采集和處理的新型自動識別與數(shù)據(jù)采集技術(shù),包括一維條碼和二維條碼。代碼或一維條碼本身不表示產(chǎn)品的描述性信息,對商品信息,如生產(chǎn)日期、價格、名稱、產(chǎn)地等的描述必須依賴數(shù)據(jù)庫的支持。二維條碼自帶數(shù)據(jù)文件、信息容量大、讀取率高、安全性高、錯誤糾正能力強,所以不需依賴數(shù)據(jù)庫,故而能對物品實現(xiàn)描述。
物料跟蹤系統(tǒng)的軟件規(guī)劃為3層:采集層、集成層和應(yīng)用層。具體架構(gòu)如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)軟件架構(gòu)
電子標(biāo)簽中存儲的信息是物品的唯一標(biāo)識信息,采集層的功能是進行電子標(biāo)簽的信息采集以達到實時監(jiān)控的目的。
通過將物料跟蹤系統(tǒng)應(yīng)用于MOX實驗線,實現(xiàn)了放射性物料的實時監(jiān)控,保證了放射性物料的可追溯性,同時加工過程重要參數(shù)的記錄為生產(chǎn)合格的物料提供了有力的數(shù)據(jù)支持,并為質(zhì)量管理提供數(shù)據(jù)支持。本物料跟蹤系統(tǒng)尚較為單一,還可進一步打通物料加工過程的參數(shù)的監(jiān)測和自動控制,增加應(yīng)用層功能的開發(fā)和拓展,不僅實現(xiàn)物料跟蹤定位,更要進一步實現(xiàn)數(shù)據(jù)的多維應(yīng)用,以此為基礎(chǔ)提升整個MOX實驗線的智能化水平,提高成品的合格率、提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率[3]。