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基于大數(shù)據(jù)分析模式的信息化設(shè)備管理研究

2022-07-12 01:44王宇翔
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年20期
關(guān)鍵詞:卷煙機柱狀圖機臺

逯 江,王宇翔,張 金

(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司安陽卷煙廠,河南 安陽 455000)

目前,煙草行業(yè)設(shè)備日趨呈現(xiàn)出高速化、精密化、大型化、自動化等特點,科技水平日新月異,與此同時,“卷煙上水平”對設(shè)備保障能力和設(shè)備管理綜合協(xié)調(diào)能力提出了更高要求,針對以上情況,煙草企業(yè)亟需對設(shè)備的管理方法做出提升和優(yōu)化,才能滿足新時代的發(fā)展需求。

1 安陽卷煙廠卷包車間設(shè)備管理現(xiàn)狀

安陽卷煙廠卷包車間的設(shè)備管理工作在近些年不斷的探索和實踐中已經(jīng)初步形成了以點檢定修為核心的預(yù)防性維修管理模式,利用搭建起來的EAM系統(tǒng)、點檢系統(tǒng)和數(shù)采系統(tǒng)等平臺,實現(xiàn)了信息化進程。但是,面對數(shù)量龐大、種類繁多的數(shù)據(jù)信息,還未找到科學(xué)有效的方法對其充分研究和利用,暴露出在一些指導(dǎo)結(jié)論的方向性和準確性上有所欠缺。針對這一情況,卷包車間著手進一步提升理念,優(yōu)化管理,建立和實踐出一套體系化、可控制、高效率的具有鮮明安煙特色的設(shè)備精益管理模式。

2 研究方法

2.1 總體框架

卷包車間設(shè)備管理工作的信息化平臺主要有EAM系統(tǒng)、點檢系統(tǒng)和數(shù)采系統(tǒng),這三大系統(tǒng)是進行信息化管理的硬件支撐,所有數(shù)據(jù)的輸入和輸出也正是來源于此,因此,要緊緊圍繞信息化系統(tǒng),做到采集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)和運用數(shù)據(jù),進而實現(xiàn)數(shù)據(jù)指導(dǎo)、數(shù)據(jù)驗證和數(shù)據(jù)考核,其總體框架如圖1所示。

從圖1中可以看出所有采集到的數(shù)據(jù)全部流入到車間云數(shù)據(jù)庫當(dāng)中,在云數(shù)據(jù)庫當(dāng)中分為四大層級,分別為技術(shù)云層、計劃云層、執(zhí)行云層和制度云層。

圖1 信息化設(shè)備管理模式總體框架

2.2 數(shù)據(jù)采集階段(車間信息化平臺數(shù)據(jù))

數(shù)據(jù)采集是關(guān)系到新的管理模式能否成功的基礎(chǔ)性工作,也是所有流程環(huán)節(jié)執(zhí)行的第一步,如何從EAM系統(tǒng)、點檢系統(tǒng)和數(shù)采系統(tǒng)(簡稱三大系統(tǒng))提煉出真實有效的數(shù)據(jù)就顯得尤為重要。通過對三大系統(tǒng)的特性進行分析,最終確定了分別要采集到的重要數(shù)據(jù),如圖2所示。

圖2 數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)圖

3 項目特色

3.1 設(shè)備狀態(tài)分析

設(shè)備狀態(tài)分析主要涉及三大指標數(shù)據(jù):設(shè)備運行數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)和消耗數(shù)據(jù)。為了保證在對所選數(shù)據(jù)展開分析時能夠得出最為科學(xué)準確的結(jié)論,我們在此處引入層次分析法(The Analytic Hierarchy Process,簡稱AHP)先對各指標權(quán)重情況進行劃分[1]。

第一步:成立專家組,確定判斷打分方案。

專家組成員包括設(shè)備員、工藝員、材料員等,通過專家組對各項評價指標間關(guān)于設(shè)備狀態(tài)的相對重要程度,給出兩兩比較判斷,從而構(gòu)成判斷矩陣,再由這個判斷矩陣計算出各元素排序的權(quán)重。對完整的k(1≦k≦L)個判斷矩陣。應(yīng)用乘積方根法或其他方法,分別求出排序權(quán)重向量…,m)后,再將wi加權(quán)平均,即所得權(quán)重系數(shù)wi(i=1,2,…,m)[2]。

第二步:建立層次結(jié)構(gòu)圖,確定權(quán)重份額。

按照調(diào)查和生產(chǎn)中的實際問題,建立影響設(shè)備維修的指標體系,如下所示:

目標層A 設(shè)備維修評價

準則層B 維修復(fù)雜程度B1 消耗B2 產(chǎn)品質(zhì)量B3 OEE B4

隨后構(gòu)造判斷矩陣,并進行層次單排序及其一致性檢驗。對準則層4個方面的內(nèi)容進行細化打分,再運用公式,得出設(shè)備狀態(tài)量化值。

(1)設(shè)備維修的復(fù)雜程度(i):設(shè)備的自動化程度不同,決定了它維修精確度、難度也不同。按難易程度分為10個等級,分別計數(shù)為“1”,“2”,“3”……“10”。

(2)消耗(c):設(shè)備的使用壽命和機型不同,對能源和材料的消耗也不同,因我廠的機臺都基本相同,使用年限也相差不多,故各個機臺的消耗相差無幾,為計算方便統(tǒng)一計數(shù)為1。

(3)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)聯(lián)度(q):是指設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)聯(lián)度大小,就是設(shè)備發(fā)生故障對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,按影響程度分為10個等級,分別計數(shù)為“1”,“2”,“3”……“10”。

(4)OEE(o):設(shè)備的綜合效率直接反映當(dāng)班的產(chǎn)量,故對設(shè)備的維修評價具有關(guān)鍵性的影響。

根據(jù)以上參數(shù)對設(shè)備性質(zhì)的影響,可以建立如下的經(jīng)驗?zāi)P停?/p>

其中:k為公式的修正系數(shù),記為1000;W1為設(shè)備維修復(fù)雜程度的權(quán)重;W2為消耗的權(quán)重;W3為與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)聯(lián)度的權(quán)重;W4為設(shè)備綜合效率的權(quán)重。

將每個機臺中的各值帶入上述經(jīng)驗?zāi)P?,通過比較m值的大小來合理安排維修計劃,設(shè)定m值越小越需要及時處理。通過以上公式合理計算出,下周需要輪保的計劃,然后結(jié)合實際情況,由設(shè)備技術(shù)人員作出合理的計劃安排。

3.2 備件分析

備件分析是以備件壽命周期分析為核心,重點對備件的使用周期情況進行科學(xué)的研究,進而達到指導(dǎo)維修工作的目的。該分析工作主要針對典型機型當(dāng)中的PASSIM,PROTOS和G.D設(shè)備,選取其中發(fā)生故障率高,影響產(chǎn)品質(zhì)量,對單箱維修費用占比較大的備件,收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息(數(shù)據(jù)來源主要為EAM系統(tǒng)當(dāng)中的備件領(lǐng)用數(shù)據(jù),設(shè)備運行數(shù)據(jù)和維修實施數(shù)據(jù)等),運用六西格瑪工具,引入可靠性研究理論,對所選備件展開深入細致的分析和研究。

4 系統(tǒng)設(shè)計

4.1 體系架構(gòu)

整個系統(tǒng)是在對卷包設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)抽取的基礎(chǔ)上,再對數(shù)據(jù)格式做相應(yīng)轉(zhuǎn)換,通過Web方式以柱狀圖等可視化圖形向用戶直觀展現(xiàn)設(shè)備運行狀態(tài)、機臺產(chǎn)量對比、消耗數(shù)據(jù)等信息,并將每個機臺中的各值帶入公式中計算經(jīng)驗?zāi)P蚼值,通過m值得大小排序預(yù)測各個機臺下一期的輪保日期。

整個系統(tǒng)的體系架構(gòu)如圖3所示,重點給出了卷包設(shè)備信息數(shù)據(jù)處理流程,從中可看出,整個數(shù)據(jù)處理服務(wù)可分為兩大部分:前端的設(shè)備信息結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)查詢、檢索、數(shù)據(jù)導(dǎo)入和智能化處理以及后端的數(shù)據(jù)采集和管理。

圖3 系統(tǒng)體系架構(gòu)圖

4.2 系統(tǒng)總體設(shè)計

卷包設(shè)備云分析系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)層、業(yè)務(wù)邏輯層和應(yīng)用層構(gòu)成。其具體結(jié)構(gòu)如圖4所示。

圖4 系統(tǒng)總體設(shè)計圖

數(shù)據(jù)層是整個系統(tǒng)數(shù)據(jù)可視化操作生成圖表的數(shù)據(jù)來源,從業(yè)務(wù)邏輯層發(fā)出的指令到達數(shù)據(jù)層,數(shù)據(jù)層按照接收的指令對數(shù)據(jù)庫中的對應(yīng)數(shù)據(jù)操作,主要功能是用來存儲設(shè)備數(shù)據(jù),并對存儲的數(shù)據(jù)進行讀寫等相關(guān)操作。

業(yè)務(wù)邏輯層用來處理整個系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯,在訪問數(shù)據(jù)層并進行相應(yīng)可視化處理后,可以從數(shù)據(jù)層中獲取到所有數(shù)據(jù),并對這些數(shù)據(jù)進行格式化處理后再反饋給應(yīng)用層[3]。

應(yīng)用層的作用是把從邏輯層獲取到的數(shù)據(jù)信息展示在Web頁面中。

4.3 系統(tǒng)功能模塊組成

圖5給出了整個系統(tǒng)的功能模塊圖,從系統(tǒng)功能上看,主要有六大模塊:上傳數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)管理、異常數(shù)據(jù)庫、報表生成和輪保預(yù)測。

圖5 功能模塊圖

4.4 系統(tǒng)應(yīng)用展示

分別上傳卷煙機、包裝機的上期和本期OEE指標分析數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)篩選并分類整理后,存入信息數(shù)據(jù)庫中。如圖6所示。

圖6 卷煙機OEE指標分析數(shù)據(jù)

后臺自動對信息數(shù)據(jù)庫中的OEE指標數(shù)據(jù)進行查詢并加工處理后,生成相應(yīng)OEE指標分析報表。如圖7、圖8所示。

由圖7、圖8分析可得:卷煙機上期OEE指標值平均值為61.23%,本期OEE指標值平均值為65.48%,本期數(shù)據(jù)較上期增幅為6.94%,兩期均低于平均值的機臺為1#卷煙機、6#卷煙機、11#卷煙機。

圖7 卷接OEE指標值柱狀圖

圖8 包裝OEE指標值柱狀圖

包裝機上期OEE指標值平均值為45.54%,本期OEE指標值平均值為61.1%,本期數(shù)據(jù)較上期增幅為34.17%,兩期均低于平均值的機臺為1#包裝機、3#包裝機、4#包裝機、5#包裝機、6#包裝機、7#包裝機、8#包裝機、11#包裝機。

分別上傳卷煙機、包裝機的上期和本期產(chǎn)量數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)篩選并分類整理后,存入信息數(shù)據(jù)庫中。如圖9所示。

圖9 卷接產(chǎn)量數(shù)據(jù)

后臺自動對信息數(shù)據(jù)庫中的產(chǎn)量數(shù)據(jù)進行查詢并加工處理后,生成兩期產(chǎn)量對比分析圖表。如圖10、圖11所示。

由圖10、圖11分析可得:卷煙機上期好煙數(shù)平均值為15 216.012萬支,本期好煙數(shù)平均值為15 285.466 5萬支,本期數(shù)據(jù)較上期增幅為0.46%,兩期均低于平均值的機臺為1#卷煙機、6#卷煙機、8#卷煙機、11#卷煙機。

圖10 卷接產(chǎn)量柱狀圖

圖11 包裝產(chǎn)量柱狀圖

包裝機上期主機產(chǎn)量平均值為14 632.144 5萬支,本期主機產(chǎn)量平均值為14 890.326 3萬支,本期數(shù)據(jù)較上期增幅為1.76%,兩期均低于平均值的機臺為1#包裝機。

分別上傳卷煙機、包裝機的上期和本期消耗數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)篩選并分類整理后,存入信息數(shù)據(jù)庫中。如圖12所示。

圖12 卷接消耗數(shù)據(jù)

后臺自動對信息數(shù)據(jù)庫中的消耗數(shù)據(jù)進行查詢并加工處理后,生成兩期消耗數(shù)據(jù)對比分析圖表。如圖13、圖14所示。

圖13 盤紙消耗柱狀圖

由圖13、圖14分析可得:卷煙機上期消耗盤紙平均值為6 149 979.51 m,本期消耗盤紙平均值為8 990 982.18 m,本期數(shù)據(jù)較上期增幅為46.2%,兩期均低于平均值的機臺為1#卷煙機、4#卷煙機、6#卷煙機、11#卷煙機。

圖14 嘴棒消耗柱狀圖

卷煙機上期消耗嘴棒平均值為25 599 347支,本期消耗嘴棒平均值為37 479 522支,本期數(shù)據(jù)較上期增幅為46.41%,兩期均低于平均值的機臺為1#卷煙機、4#卷煙機、11#卷煙機。

包裝機上期消耗條盒平均值為565 100張,本期消耗條盒平均值為761 609張,本期數(shù)據(jù)較上期增幅為34.77%,兩期均低于平均值的機臺為1#包裝機、4#包裝機、6#包裝機、7#包裝機、8#包裝機、11#包裝機。

5 結(jié)束語

新的管理模式自2020年7月開始探索以來,取得了顯著的效果,具體表現(xiàn)在其保障了金葉制造工作的有序進行,產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠,而且對設(shè)備的精益化管理作出了積極的貢獻。(1)有效作業(yè)率穩(wěn)中有升。從統(tǒng)計出的結(jié)果來看,2020年安陽廠卷包車間的有效作業(yè)率為95.74%,到2021年之后,特別是在新模式研究探索的下半年里,車間的有效作業(yè)率始終維持在98.50%的高位,最終將全年的有效作業(yè)率提升到了98.26%的歷史高點。(2)精益管理實現(xiàn)新提升。經(jīng)過近一段時間的研究,新模式已經(jīng)逐漸發(fā)揮了其數(shù)據(jù)化變革后達到預(yù)知性維修的作用,促進精益化管理實現(xiàn)了新的提升。運用數(shù)據(jù)分析,不僅準確預(yù)測到了設(shè)備的狀態(tài)變化,故障隱患的發(fā)生概率,還對備件的使用情況進行了數(shù)據(jù)化武裝,利用數(shù)據(jù)獲得的壽命周期結(jié)論,科學(xué)安排更換時間和采購計劃,使得備件管理工作更加有的放矢,極大地提高了企業(yè)的精益生產(chǎn)管理和精益裝備管理水平。

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