吳耿雄 劉德志 鐘和輝 費勁





摘要:中國汽車工業經歷二十多年的蓬勃發展,在進程中不斷完善汽車生產技術,提高生產的質量和效率??傃b工廠在汽車生產中是最重要的工藝環節之一,為了滿足市場的需要,不斷地進行自身制造能力的升級。面向未來,汽車工業充滿了機遇和挑戰,一方面依托于工業技術蓬勃發展帶來的機遇,不斷吸收先進制造技術和管理模式,促進生產效率提升;另一方面,市場需求多元化和內部制造成本上升所帶來的挑戰,導致多車型柔性共線生產的要求越來越高,勞務成本逐年上升帶來的成本壓力也越來越大。因此,總裝工廠需把握機遇、迎接挑戰,以創新為驅動,通過采用先進的生產技術、工藝設計、科學管理方法等,將其融入現有的生產體制中,不斷強化體質,來實現快速、低碳、低價向客戶提供超越期待的商品的目的。
關鍵詞:集約化;總裝工廠;生產現狀
0? 引言
總裝工廠以流水線的方式生產,線體和設備單機配合運作,各生產環節不斷實現分聚與匯流,從而規律有序地完成產品裝配工作。
隨著汽車商品功能不斷升級和豐富,零部件從單一機械功能到越來越受歡迎的豐富智能功能,同時需裝配的零部件數量在不斷增加,總裝工廠既有的技術能力面臨著越來越大的挑戰。另一方面,人員數量和工資在持續增加和上漲,成本壓力越來越大。
大家知道,生產整體是作業崗位和設備單機等多個個體組成,整體生產和生產個體間存在正向的相互關系[8]。當將分散的個體集約、組合起來,形成局部,再由多個局部組成整體。顯而易見,消除局部累積疊加的浪費(即集約化),個體或局部越有機集約,就越有利于整體效率。
在總裝工廠生產中探討實施該方法,利用工藝整合改善或數字化技術等集約化手段,將存在共性的分散作業崗位或設備單機組建起來,形成模塊化的局部。通過這一組建過程,消除工時浪費(分散的個體間存在的等待、重復等浪費),局部效率得以提升。當多個局部效果匯聚起來后,正向積極影響整體效率。
1? 總裝工廠的特點及現狀
1.1 總裝工廠主要特點
總裝工廠裝配的零件有4000種以上,數量多、形狀各異、功能不同,且生產工位處于流水線移動狀態,這些特點決定了它現階段主要以人工裝配為主。由此帶來,總裝工廠的工人數量總是全工藝各工廠中最多的[12]。裝配的方式主要有對位調整、螺栓連接、粘接作業、油液加注等(見表1)。其中對位調整組裝占工作量的約70%,螺紋緊固約占20%,粘接作業占5%,其余5%是油液加注[6]。
1.2 總裝工廠生產現狀
為響應市場多樣化的產品需求,通常總裝工廠需具備3個車型以上的共線生產能力,細化到派生差異區分更是多達100種以上。總裝工廠采用共線生產的方式,并長期在兩種狀態間動態切換:①穩定的量產車型靜態共線狀態;②新車型導入在線流動的動態共線狀態。由此,多車型共線生產帶來有生產設備、人員配置等差異化,且該差異是動態變化;同時,新車型導入時在線流動時,要對設備進行升級改造,且還需不斷進行人員投入和培訓,上述的變化點會相互影響[11]。
1.2.1 生產設備
現在的總裝工廠,兼容多車型共線生產能力,柔性化程度不一。生產設備按照不同的生產節拍、車型、規格等前提條件,設計了相適應的設備規格形式。其數量和規格,隨著汽車產品推陳出新換代,需要在一邊量產中推進改造升級。過去,由于大部分改造升級都是針對短期的明確需求開展的,存在通用性考慮不足,在總裝工廠內逐漸形成相對分散式的工藝布置。
1.2.2 人員效率
對于共線生產的總裝工廠而言,生產車型種類不斷增加,而不同車型之間生產工時的差異往往非常大。大車型因裝配工時多,所以配員就多;反之,小車型因裝配工時相對少,其配員也較少。為了保證流暢的快速生產效率,總裝工廠配員數基本以最大車型進行配備,見表2。
∑人員總數=∑總工時÷(作業節拍×工程編成率)
人員效率=人員總數÷日產量
人員效率單位為“人/臺”,即完成一臺車需要多少人,數字越小人員效率越高,可折算為單臺成本(表2計算單臺成本參考2018年廣州市在崗職工年均收入8218元/月)。
總裝工廠的生產配員基本按最大車型工時配置,從表2可以看出,顯而易見,如果生產A型車的勞務成本要按照C型車配員計算,A型車的生產成本會大幅增加。但最大C型車生產比例有限,這對于相對小車型的生產成本和人員效率存在不利影響。雖然基于此特點可實施一些措施來降本增效,如偏差吸收、同車型集中排產等方式,但措施會限制生產計劃靈活快速變化,滿足不了市場需求。
因此,必須思考和采取進一步的措施,來解決工作中所遇到的問題。開展集約化改造是提升總裝工廠柔性化生產能力,降低成本的有效途徑。
2? 集約化模式在總裝工廠的實踐
2.1 工藝集約化的技術方案
在具體項目企劃時,思路是對類似機能的裝配單元進行集約成模塊工序:對不同機種車型間的裝配零件和機能分析后,找到有明確的相似性的工藝進行歸類,檢討將其設置進集約化的單元內完成裝配。
如傳統的分散獨立式加注類工藝,共同點是完成管路裝配后進行加注。包括有制動液、冷媒、冷卻液、玻璃清洗液等流體輔助材料,過往采用分散獨立式加注,在相應機能區域完成管路連接后加注,設計成線邊定置輔材存儲、設備獨立設置的分散布局方案(見圖1a)。該方案因使用線邊區域面積大,導致其他零件難以在該區域供應,存在工位的利用率低、人員等待的工時浪費等現象。當總裝工廠規劃共線生產車型數量越來越多時,面積不足和工時浪費的課題日益凸出,成為制約產線柔性化能力提升的桎梏。
經過仔細檢討和整合,制定了集約化的復合加注工藝:四種輔材加注集中設置在同一個區域內,設置共享加注工位(見圖1b),線外共用存儲區。
集約化復合加注工藝方案(見圖2),在第①工位安裝加注頭,并在第④工位回收加注頭,利用第②、③工位流動時間(按照75JPH節拍約有彈性工時101S),吸收不同輔料間由于加注量差異造成的加注工時差異,特別是針對大車型因輔助材料量多產生的專有工時,從而實現配置人員的最小化。
該方案相對分散式方案(見表3),減少7個工位和8個作業人員,騰出283m2線邊物流占地面積,實現了空間共享、人員共享,線邊占用面積削減64%,削減人員66%。由于集約化方案擁有整體設計和施工的整體性優勢,實現了占地面積最小化、作業人員最小化、配套設備簡化等精益效果,直接體現就是降低了投資成本和人員勞務成本,提升了應對未來共線車型數量增加的對應兼容能力。
2.2 設備集約自動化方案
把零部件特性相近或裝配工藝相似進行歸類,把歸類好的若干零部件集中起來形成裝配工作站,在工位站內完成裝配和品質保證。以下列舉在日常工作中成功開展的具體事例進行說明。
2.2.1 集約化的輪胎工作站
在傳統輪胎裝配設備自動化的方案里,大量精密機械定位裝置占用較大生產空間。為滿足機種變化和節拍提升等需求,頻繁地開展機械硬件、自動化、場地等改造工作,所引起的成本投入、改造周期、變化點管理等一直困擾著工廠。采用視覺識別/圖像分析技術,將5個輪胎(4個主胎和1個備胎)集約化設置在一個工位內安裝(見圖3(a))。視覺識別/圖像分析系統包含攝像頭、圖像分析、光場設置、數據運用等技術,可將原有體積大且機械定位復雜的裝置簡化到有限空間。這相當于給機器人裝上智能眼睛和大腦,指揮機器人實現輪胎自動安裝。
該集約化方案,采用數字化定位取代精密機械定位方式,利用圖像分析和數據運用的技術優勢,通過拍攝和圖像分析,在軟件里模擬計算出精確位置取代機械定位,克服了機械化占用空間大、調試校正困難等缺點,實現了空間大幅度集約,通過調試模擬參數等軟件就可滿足生產變化的需求。經過統計,該集約化方案相對傳統自動化方案,節約工位空間50%以上,人員減少12人。
2.2.2 集約化的前后擋工作站
前后擋風玻璃工作站方案,是將前后擋風玻璃搬運、加強劑底涂、玻璃膠涂布、車身加強劑涂布、安裝等工序集成在一個工位內完成,實現工序高密度集約。通過使用機器手、3D掃描、圖像分析、大數據匹配等工程技術,利用MES系統識別機種規格,自動匹配拍攝程序動作(攝像頭掃描路徑、拍攝光源參數),圖像分析生成模擬場景和定位參照基準,后臺大數據分析計算出機器人的安裝指令,進行前后擋風玻璃的全自動化裝配工序。該方案的實施,實現在一個工位75JPH高節拍內的高度集約化。與傳統手工安裝方案對比,該集約化方案節約工位空間75%以上,人員減少8人,在整體生產成本、人員效率、占地面積、未來擴展能力等方面,有顯著改善效果。
通過上述兩個代表性集約化工作站方案,可以看出:①攝像和圖像分析技術,將機械定位方式轉移到系統軟件里模擬定位,實現了機械空間最大限度簡化,克服了因機械結構復雜導致兼容能力的不足;②模擬定位數據,通過共享方式滿足各裝配單元使用,最大程度簡化工作站空間結構,同時擴大工作站的裝配單元數量。采用集約化的自動化方案,達到降本增效顯著效果,并且最大程度上釋放了既有生產現場的工位空間和活力,提升生產線的柔性化能力。
應用集約化技術,機器人在總裝工廠應用范圍不斷擴大,例如車門密封膠自動化涂布、發動機裝配自動化檢查、新能源車動力電池自動化安裝等工序,都已經得到應用,滿足在有限空間內完成數字定位、自動完成不規則路徑裝配/檢查等作業。
3? 結論
汽車制造企業之間的綜合競爭日益激烈,通過采用縮短生產周期、提高質量、降低制造成本等措施來提高市場競爭力。在制造環節,新材料、新工藝和新技術隨著市場、政策導向等因素的推動而不斷進步。面向未來汽車產品的平臺化、通用化、模塊化開發和設計,在總裝工廠中主要從4個方面迎接汽車產業的發展趨勢:
①產品結構的模塊化、通用化,將更加有利于制造工廠的集約化、定置化模式應用[10];
②模塊化生產工藝、柔性化生產能力的增加,成為應對豐富個性化產品的有利手段;
③數字化、自動化的量產方式,成為管理效率和質量的有力武器;
④產業互聯技術,拉近了消費市場和工廠的距離,以消費為導向更加敏感。
本文論述的集約化方案,就是在遵循產業發展趨勢前提下,發揮視覺識別、圖像分析、數字化等的技術優勢,將機器人自動化技術在總裝工廠內的應用范圍變得寬廣,以此來提高工廠的生產效率和柔性化生產能力。為了在保證品質基礎上最大程度降低生產成本,并且提升總裝生產線柔性化能力,需從工藝設計出發,在工序優化、設備集約的方向深耕,建設共線生產體制下的可持續發展健康體質。
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