stringtranslate.com

Спецификация

Пример спецификации механической сборки (на немецком языке)

Спецификация или структура продукта (иногда спецификация , спецификация или связанный список ) представляет собой список сырья, узлов, промежуточных сборок, подкомпонентов, деталей и количеств каждого из них, необходимых для производства конечного продукта . . Спецификация может использоваться для связи между партнерами-производителями или ограничиваться одним заводом-изготовителем. Спецификация часто привязана к производственному заказу , выпуск которого может привести к резервированию компонентов в спецификации, находящихся на складе, и заявок на компоненты, которых нет на складе.

Первые иерархические базы данных были разработаны для автоматизации спецификаций материалов для производственных организаций в начале 1960-х годов. В настоящее время эта спецификация используется в качестве базы данных для идентификации многих деталей и их кодов в компаниях-производителях автомобилей.

Спецификация также может быть визуально представлена ​​в виде дерева структуры продукта, хотя на рабочем месте они используются редко. [1] Например, одним из них является поэтапная структура продукта [2] , где эта диаграмма иллюстрирует время, необходимое для создания или приобретения необходимых компонентов для сборки конечного продукта. Для каждого продукта повременная структура продукта показывает последовательность и продолжительность каждой операции.

Состав

Спецификации имеют иерархическую природу : верхний уровень представляет готовый продукт, который может представлять собой сборочный узел или готовое изделие. Спецификации, описывающие узлы, называются модульными спецификациями . Примером этого является спецификация NAAMS, которая используется в автомобильной промышленности для перечисления всех компонентов на сборочной линии. Структура спецификации NAAMS состоит из системы, линии, инструмента, единицы и детали.

«Взрыв» спецификации материалов связывает детали компонентов с основной сборкой, а «взрыв» спецификации материалов разбивает каждую сборку или подсборку на составные части.

Применение

В перерабатывающих отраслях спецификация также известна как формула , рецепт или список ингредиентов . Фраза «спецификация» (или «спецификация») часто используется инженерами для обозначения не буквальной спецификации, а текущей производственной конфигурации продукта, чтобы отличить его от модифицированных или улучшенных версий, находящихся в стадии изучения или тестирования. .

В электронике спецификация представляет собой список компонентов, используемых на печатной плате или печатной плате. После завершения проектирования схемы список спецификаций передается инженеру по разводке печатных плат , а также инженеру по компонентам, который закупит компоненты, необходимые для проектирования.

Типы

Спецификация может определять продукты по мере их проектирования ( техническая спецификация ), по мере их заказа (торговая спецификация), по мере их изготовления ( производственная спецификация ) или по мере их обслуживания (спецификация на обслуживание). Различные типы зависят от деловых потребностей и использования, для которого они предназначены.

Иногда термин «псевдоспецификация» или «псевдоспецификация» используется для обозначения более гибкой или упрощенной версии. Часто номер детали-заполнителя используется для обозначения группы связанных (обычно стандартных) деталей, которые имеют общие атрибуты и являются взаимозаменяемыми в контексте данной спецификации. [3]

Модульная спецификация (или список вариантов деталей) может отображаться в следующих форматах:

Одноуровневая спецификация, предназначенная для перечисления фактически необходимых количеств компонентов для производства продукта (вместо того, чтобы перечислять каждую отдельную деталь по ее логическому имени), также называется списком деталей с кратким описанием количества . [4]

Настраиваемая спецификация

Конфигурируемая спецификация материалов (CBOM) — это форма спецификации, используемая в отраслях, которые имеют множество опций и легко настраиваемые продукты (например, телекоммуникационные системы, оборудование центров обработки данных (SANS, серверы и т. д.), ПК, автомобили). [5]

CBOM используется для динамического создания «конечных изделий», которые продает компания. Преимущество использования структуры CBOM заключается в том, что она снижает трудозатраты, необходимые для поддержания структур продукта. Настраиваемая спецификация чаще всего управляется программным обеспечением-конфигуратором, однако ее можно включить вручную (обслуживание вручную происходит нечасто, поскольку управлять количеством перестановок и комбинаций возможных конфигураций громоздко). Разработка CBOM зависит от наличия модульной структуры спецификации. Модульная структура спецификации предоставляет сборки/подсистемы, которые можно выбрать для «конфигурации» конечного изделия.

Хотя большинство конфигураторов используют нисходящий синтаксис иерархических правил для поиска подходящих модульных спецификаций, поддержка очень похожих спецификаций (т. е. только один компонент отличается для разных напряжений) становится крайне чрезмерным. Новый подход (структурирование снизу вверх/на основе правил) с использованием собственной схемы поисковой системы, проходящей через выбираемые компоненты на высоких скоростях, устраняет дублирование модульной спецификации при планировании. [ нужна цитация ] Поисковая система также используется для всех комбинаторных ограничений функций и представлений графического интерфейса для поддержки выбора спецификаций.

Для принятия решения о том, какой вариант сборки деталей или узлов выбрать, им присваиваются варианты изделия, являющиеся характерными особенностями изделия . Если параметры продукта образуют идеальную булеву алгебру , [6] можно описать связь между частями и вариантами продукта с помощью булева выражения, которое относится к подмножеству набора продуктов. [7] [8] [9]

Детали, которые вообще не будут собираться в одном или нескольких вариантах, обычно помечаются как «DNP» (что означает «не заполнять» или «не размещать») в затронутых вариантах. Другие менее часто используемые обозначения включают «NP» («не размещается», «не размещается»), «NF» («не подходит», «не подходит»), «DNM» («не монтировать»), « НМ» («не монтируется»), «НУ» («не используется»), «ДНИ» («не устанавливать», «не вставлять»), «ДНЕ» («не оснащать»), «ДНК» («не собирать»), «DNS» («не набивать»), «NOFIT» и т. д. [nb 1]

Многоуровневая спецификация

Многоуровневая спецификация (BOM), называемая спецификацией с отступом, представляет собой спецификацию, в которой перечислены сборки, компоненты и детали, необходимые для изготовления продукта нисходящим методом «родитель-потомок». Он обеспечивает отображение всех элементов, находящихся в отношениях родитель-потомок. Когда элемент является подкомпонентом (родительского) компонента, он, в свою очередь, может иметь свои собственные дочерние компоненты и так далее. Результирующая спецификация верхнего уровня (номер позиции) будет включать дочерние элементы; смесь готовых узлов, различных деталей и сырья. Многоуровневую структуру можно проиллюстрировать деревом с несколькими уровнями. Напротив, одноуровневая структура состоит только из одного дочернего уровня в компонентах, сборках и материалах.

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Аббревиатура «NB» или «nb» (от nicht bestücken ) обычно используется в немецкоязычных странах.

Рекомендации

  1. ^ Аб Рид, Р. Дэн; Сандерс, Нада Р. (2002). Управление операциями . Джон Уайли и сыновья . стр. 457–458. ISBN 0-471-32011-0.
  2. ^ Малакути, Бенам (2013). Операции и производственные системы с множеством целей . Джон Уайли и сыновья . ISBN 978-1-118-58537-5.
  3. ^ "псевдоспецификация" . BusinessDictionary.com . Архивировано из оригинала 5 августа 2020 г. Проверено 17 апреля 2018 г.
  4. ^ Хоххаймер, Норберт (2011). Das kleine QM-Lexikon: Begriffe des Qualitätsmanagements aus GLP, GCP, GMP и EN ISO 9000 (на немецком языке). Джон Уайли и сыновья . п. 277. ИСБН 978-3-52733076-8. Проверено 4 апреля 2022 г.(334 страницы)
  5. ^ "Супер БОМ". SAP ERP 6.0 . САП . 2012. Архивировано из оригинала 17 февраля 2013 г. Проверено 17 июля 2012 г.
  6. ^ Херлин, Вильмякоб Йоханнес (2012). PPS im Automobilbau – Produktionsprogrammplanung und -steuerung von Fahrzeugen und Aggregaten [ PPS в автомобильном машиностроении – Планирование производственной программы и контроль транспортных средств и агрегатов ] (на немецком языке). Мюнхен, Германия: Карл Хансер Верлаг . ISBN 978-3-446-41370-2.
  7. ^ Херлин, Вильмякоб Йоханнес (январь 1990 г.). Zur Issueatik der Abbildungvariacher Erzeugnisse in der Automobilindustrie . Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 16: Technik und Wirtschaft (на немецком языке). Том. 52. Дюссельдорф, Германия: VDI Verlag . ISBN 3-18-145216-5. ISBN 978-3-18-145216-5 . Проверено 29 января 2021 г. (127 страниц)
  8. ^ Пол, Матиас Р. (20 января 2012 г.) [2005]. «Eine durch den Nutzer erweiterbare Klammer-Präfix-Notation zur elasticn Definition und Verwaltung von Bestückungsvarianten durch Auflösung logischer Bedingungen». BOM-MPL (Программная документация). 1.06 (также 1.09 по состоянию на 04 марта 2013 г.) (на немецком языке) . Проверено 5 февраля 2012 г.(Примечание. Инструмент управления спецификациями на основе ULP для инструмента EDA EAGLE 5–7 с поддержкой баз данных деталей, вариантов сборки и атрибутов EAGLE в дополнение к более гибкой системе, основанной на записи в круглых скобках, хранящейся в качестве префиксов к значениям деталей, определяющих многоуровневые логические условия и зависимости групп сборок и возможные альтернативные значения деталей. Первоначально разработанный автором как простая для понимания символическая нотация, помогающая пользователю вручную обрабатывать варианты спецификаций до того, как CadSoft добавила поддержку вариантов и атрибутов в EAGLE, позже она была интегрирована в EAGLE. авторский инструмент BOM для автоматического управления вариантами.)
  9. ^ Фришен, Кристиан; Марбах, Анастасия; Тикла, Флориан; Мантвилл, Фрэнк (18 сентября 2019 г.). Написано в Гамбурге, Германия. Краузе, Дитер; Петцольд, Кристин; Варцак, Сандро (ред.). «Durchgängige Variantensteuerung mit Hilfe der regelbasierten Komplexstückliste». DS 98: Материалы 30-го симпозиума «Дизайн для X» (DFX 2019) . DfX (на немецком и английском языках). Йестебург, Германия: Машиностроение и компьютерная разработка продукции, Университет Гельмута-Шмидта : 13–24. дои : 10.35199/dfx2019.2 . Архивировано из оригинала 27 марта 2021 г. Проверено 28 марта 2021 г.(12 страниц) [1]

дальнейшее чтение