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基于裝配效率的同步工程優化方法研究

2021-09-21 11:58:30孫亦炯
機械管理開發 2021年8期
關鍵詞:產品設計建議效率

孫亦炯

(上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司,上海 201804)

引言

當前,汽車行業進入存量市場,市場競爭越發激烈,控制成本與提升效率成為企業關注的重點,主流的降本增效方法注重生產一線的方法改進與效率提升[1]。本文提出基于裝配效率的同步工程方法,將精益生產的理論、降本增效的方法在產品的同步工程階段實施,以降低零件BEC(Base Engineering Content,基本工程工時,指進行焊接、涂膠、噴漆、裝配等增值工作的操作時間)為目標提出設計優化并推動改進。通過某企業的實踐,基于裝配效率的同步工程能更早識別、解決裝配問題,提高裝配效率,降低整車BEC。

1 產品設計對裝配效率的影響

在產品的生命周期中,產品設計、材料、人力、日常管理均對產品及其成本產生影響,圖1 給出了各環節的影響程度對比[2]。從中可以看出,產品設計環節占產品所花費成本的5%,但對產品最終狀態的影響卻占到70%的比重,對產品影響最大。產品設計直接決定產品結構,我們希望在產品設計階段便考慮裝配,推動有利于裝配的設計落地。

汽車行業長期采用BEC 作為衡量產品設計影響制造效率的核心指標[3]。BEC 越大,花費的必要時間越長,制造效率越低。若能將裝配效率作為產品設計標準之一,在同步工程階段識別降低裝配效率的不良設計并推動設計變更,將有助于降低BEC,提高制造效率。

2 同步工程優化產品設計工作方法

同步工程是產品開發階段,研發各部門之間、研發與制造、采購等部門之間相互協調,同步進行產品開發的工作流程,是開發時就考慮到整個產品生命周期內的所有因素(包括質量、成本、進度和用戶要求)的一種系統性方法[4]。在同步工程階段識別裝配問題并推動設計變更,能夠優化產品設計,提高裝配效率。

2.1 設定車型BEC 目標值

同步工程重點關注整車的功能、結構、質量、成本、節點等維度,裝配效率在過去屬于結構設計的附屬,在同步過程中不被重視。我們將裝配效率作為同步工程的一環,以BEC 作為其考核依據。確定車型的整車BEC 狀態值與BEC 目標值,是優化產品設計的基礎。

整車BEC 狀態值是某車型當前狀態下的零件BEC 之和。BEC 目標值是該車型實現功能與定位的最低BEC。BEC 狀態值與目標值之間的差距,即是結構優化的目標。

由于車型的造型、尺寸、定位、驅動力等差異,不同車型的零件設計與零件數量各不相同,由此造成整車BEC 狀態值不同。對于全新開發的車型,以整車零件清單為基準,通過MTM 方法可核算該車型的整車BEC 狀態值。對于改款車型,根據車型變化點在老款車型整車BEC的基礎上增刪,可迅速生成改款車型BEC 狀態值。汽車BEC 狀態值的構成如表1所示。

表1 汽車BEC 狀態值構成

對于車型的BEC 目標值,根據車型定位、參考車型、早期預研及初步設計,可確定車型基本信息,評估實現其功能、定位的最簡配置所需BEC 即為BEC 目標值。將整車零件分為基礎功能件、輔助功能件和附加功能件。基礎功能件是組成必不可少的零件,輔助功能件是輔助、加強基礎功能的零件,附件功能件是提高車型定位的額外零件。如表2 所示,以汽車雙叉臂式懸架為例。

表2 汽車雙叉臂式懸架構成

以某公司某全新車型為例。現有零件清單包含2 000 多個零件,核算其整車BEC 狀態值為10 000多秒。根據車型功能與定位,預估其BEC 目標值比BEC 狀態值比低1 000 s 左右,因此存在1 000 s的優化空間。零件設計優化以縮小差距為目標。

2.2 零件設計優化

在產品開發的早期階段,通過對標競品車的零件結構,識別產品的設計缺陷并提出優化建議。優化方向主要從減少零件數量、降低裝配難度、模塊化設計、減少緊固件的數量和種類四個維度進行產品的優化。滿足質量要求情況下,減少零件數量、減少緊固件數量和種類,符合研發、制造、采購的共同訴求,這是重點推動方向。降低裝配難度與模塊化設計由于存在零件結構重新設計與招標,制造的訴求常常與開發、質保、采購的訴求相抵觸,推動難度較大。表3 列出了四個維度的實際案例與優化建議。

表3 零件設計優化方向與案例

將優化建議匯總形成零件優化清單。該清單包含按零件所屬部門、涉及工程師、優化前設計、優化方向、本公司是否第一次使用、優化BEC、工程反饋結論等信息。匯總整理的清單流轉至零件所屬研發部門。研發部門接受優化建議,則BEC 狀態值與目標值差距縮小。若由于成本、質量等因素設計無法滿足優化建議,則作為研發部門不接受建議,記錄其原因,作為偏離認可。

2.3 零件對標

零件對標是確定優化方向和建議的主要方式。通過對標本公司與競品公司車型的零件,分析不同車型的設計思路及其設計優劣,結合實際情況得到零件具體的設計優化方案。

以發動機罩鉸鏈點爆器為例進行說明,表4 列出了該零件不同的布置和緊固方式設計。

表4 不同車型的點爆器設計差異及其優劣

從上表可知,從裝配效率維度評判,A 車型裝配效率最低且操作不便,是最差的設計。B、C、D 車型均有其可取之處。因此,對本零件提出優化建議:優先參考B、C 車型,重新設計零件,變更緊固方式;若建議無法實現,建議參考D 車型,螺栓焊接在車身,將螺栓緊固改為螺母緊固,便于現場操作。

2.4 達成一致目標

研發階段對零件裝配考慮不充分,造成的裝配問題在制造階段很難解決,甚至無法消除,這對現場裝配效率影響極大。將裝配效率理念貫穿于同步工程全過程,能提早發現裝配問題。優化零件設計,能一勞永逸解決制造階段的裝配問題。

經過零件相關方之間的多輪溝通,最終達成各方一致認可的目標。對于研發部門接受的設計優化建議,將其作為BEC 優化目標。對于研發部門不接受的優化建議,不作設計要求,不作為BEC 優化目標。以S 公司某車型為例。在過程中,制造部門共提出優化建議100 多項,研發部門接受建議大部分,少部分不接受,不接受部分不作設計要求。制造工程師將以優化后的BEC 狀態值作為工藝布置和人員配置的依據。

3 結語

以裝配效率提升為目標的同步工程工作方法是以降低整車BEC 為工作目標和評價標準,設定BEC目標是基礎,零件設計優化和部門溝通是關鍵,通過研發、制造、質保、采購等多部門的溝通協調,最終達成一致目標,即降低BEC的目標,共同推動裝配效率提升。通過本方法,能夠提前發現并優化影響裝配效率的不良設計,減少生產中零件難裝配的情況,降低整車BEC,提高裝配效率。在實際操作中實施本工作方法,能大大降低整車BEC,有助于企業制造效率的持續改善,提高企業競爭力。

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