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林雪萍 | 智能制造的前半身

制造其實是一趟漫長的旅程。它的起點和終點,看上去一成不變,但其實也在不停的移動。而智能制造則將兩頭的邊界拓展得更遠。并非是從車間,也不是從研發(fā)部門,智能制造的起點可以從更遠端開始。智能制造本身,其實也包含了生產(chǎn)支持系統(tǒng)的智能建造等含義,從工廠的天花板,到生產(chǎn)線的布局,一直到機器開始正式運轉(zhuǎn)。這是一段沒有腳印的虛擬旅途。正是無處不在的工業(yè)軟件,讓百米賽跑還沒有開始,制造就已經(jīng)邁出了五十步。

產(chǎn)線布局,其實就是代碼跳動


一個工廠的機器擺放,是一門大學問。它需要從工廠層次的全局,來思考業(yè)務邏輯、物流及生產(chǎn)工藝。用戶借助廠房布局或者生產(chǎn)規(guī)劃軟件,可以對各級工序的材料流進行建模,從而實現(xiàn)廠房級的優(yōu)化。而在當下時刻,也會針對全球的網(wǎng)絡化分布的生產(chǎn)設施尋找最佳的生產(chǎn)制造策略。

這里需要對工廠進行大工藝的設計,包括機器產(chǎn)線的布置、大門的設置、物流的進出通道、線邊庫的布局等。當然,也包括對人進出的設計。而一臺臺機器、穿梭補料的運輸設備等布局,跟整個生產(chǎn)線的工藝路線有著密切的關系。

同樣一臺注塑機器,放在不同的廠房,甚至進入不同的車間,它的布局方式會發(fā)生完全不同的變化。更重要的是,規(guī)劃師需要對各種工藝、裝配規(guī)劃等進行模擬仿真驗證,模擬整個生產(chǎn)制造過程,在投入生產(chǎn)前就得到驗證結(jié)果,并生成清單報表和指令等。

這種產(chǎn)線的工藝仿真,顯然需要對機器本身有著更好的認知和數(shù)據(jù)來源。在上個世紀末,如以色列的Technomatix、美國Deneb Robotics等許多專業(yè)的仿真公司進入視野。而汽車行業(yè),則對此厚愛有加,紛紛采用,這大大促進了這類數(shù)字化產(chǎn)線工藝仿真軟件的發(fā)展。由于機器的數(shù)據(jù),需要來自前面的機器設計數(shù)據(jù),這使得設計機械的CAD廠商很快意識到這是要一塊不可丟失的陣地,于是傳統(tǒng)的機械設計CAD廠商紛紛進入。前面提到的兩個廠家也分別被收購。CAD廠商,也借此離開了原先的設計部門的邊界,開始在生產(chǎn)車間和廠房之間逡巡。

非常有意思的事情是人員流動的仿真,例如Anylogic仿真軟件。這家面向行人仿真的公司值得留存,因為終于在工業(yè)領域可以看到一家來自俄羅斯的軟件。它可以實現(xiàn)系統(tǒng)動力學、離散事件、智能體的建模仿真。它廣泛用于機場、博物館、地鐵等人流密集的地方,這些都需要深刻了解人的行為模型。人的行走會受到自激勵機制的影響,比如總想超越前面的人等。這聽上去簡單,而工廠現(xiàn)場的事情,則要復雜得多。

復雜產(chǎn)品的訂單突然增加,往往是苦惱人的蜜糖。例如飛機的增產(chǎn),就是一個復雜的過程,因為它需要重新評估產(chǎn)線的影響。由于產(chǎn)量低,許多工作單元一般都是定制化,部件生產(chǎn)又都在不同地域,抗干擾的能力其實是很差的。這些因素,會導致擴產(chǎn)的時候,往往反而使得飛機生產(chǎn)周期的增加。

為了應對這種變化,歐盟發(fā)起了“自適應生產(chǎn)管理項目”,著重增加飛機和造船行業(yè)的新產(chǎn)品持續(xù)增長的能力??湛鸵布尤肫渲?。A350在漢堡的裝配流水線(行業(yè)內(nèi)俗稱脈動生產(chǎn)線),會完成對機身兩個不同部位的裝配。它包含6個裝配站,每站包括30-35個員工和約300條的工作指令。這個產(chǎn)線的生產(chǎn)力會隨時間推移而增長,整個增產(chǎn)周期持續(xù)兩年。在這里,每個工作站,都被看成是一個智能體。那么這個過程如何進行仿真,如何修正人員的操作和事件指令的下發(fā),以適應增產(chǎn)帶來的變化。

圖1  空客的自適應管理

 
作為自適應生產(chǎn)管理的一部分,必須有仿真軟件,使得參與者能夠再現(xiàn)真實的生產(chǎn)環(huán)境。AnyLogic憑借它基于智能體及離散事件的混合建模優(yōu)勢而成功入選。而實際上,它也有很多排產(chǎn)、在制品策略管理等軟件?,F(xiàn)場會有很多古怪的場景,和工藝需求,于是就會有想不到的軟件來迎合需要。

除了Anylogic之外,其它人員仿真軟件包括STEP,也有來自英國的MassMotion。值得一提的是,后者參與了北京大興機場的客流仿真,這個機場每年要為4500萬人次提供服務。人員流動與緊急疏散,是必須要考慮的問題。

與此同時,物料流動也需要仿真。在精益體系中,物料是最有講究的一個環(huán)節(jié)。物料的位置、存量,背后都有著深刻的效率密碼??梢哉f,物料是浪費程度最扎眼的刻度尺。一個工廠內(nèi)的物流,往往會通過倉儲物流軟件WMS,跟立體庫、運貨小車、叉車、托盤等物料設備,進行著交互吞吐。原材料、半成品、零部件、在制品等進行空間大挪移的時候,背后是一套嚴格的生產(chǎn)計劃信息流所主宰。

那么,這套每天奔騰不息的物品洪流,最早是如何從設想變成事實?

一個企業(yè)的物流設計,往往可以通過業(yè)主邀請專業(yè)的物流咨詢公司,也可以由設計院負責。各種物料的設計核心,其實是對離散事件的仿真,最常用的Automod軟件,也有美國Flexsim軟件和ProModel等。Flexsim在大型倉儲物流方面(如京東的立體庫房)等得到廣泛使用,在一些相對簡單的工廠,有不少應用,使用方便。而大的裝備制造業(yè),也表現(xiàn)了對軟件的偏愛。很難想象,Automod這個物流仿真軟件,其實是美國最大的半導體設備制造商應材旗下的軟件。早在2006年應材就以1.25億美元的代價,從一家自動化公司手中購買了此物流仿真公司,以便加速對半導體行業(yè)的柔性生產(chǎn)力的支撐,避免昂貴和高度定制化的產(chǎn)線方案。設備制造商旗下?lián)碛猩虡I(yè)軟件并不奇怪,三井造船廠也自己開發(fā)了一款類似的物流仿真軟件。這也算是一個日本軟件發(fā)展特色,在垂直領域,總是會有意外的專業(yè)軟件。

圖2  部分物流仿真軟件


當然,專業(yè)的大型工業(yè)軟件公司也會提供物流系統(tǒng)仿真分析工具,例如達索Delmia Quest和西門子的Plant Simulation、KUKA Visual Components。Quest作為一款物流仿真軟件是在2000年達索系統(tǒng)收購Deneb公司的時候,順便獲得的嫁妝之一。西門子的Plant Simulation也是同樣的故事。它旗下的UG在收購Technomatix的時候,帶來的eM-Plant經(jīng)過進化而形成 。

對自動化供應商而言,需要將自動化與機器更加緊密地結(jié)合在一起,因此會有更大的積極性推動這種軟件與自動化系統(tǒng)的融合。這就是為什么早在2000年,羅克韋爾收購了以建模仿真為特長的Arena軟件,55名員工并入到羅克韋爾自動化公司軟件部門,并一直保留至今?,F(xiàn)在想起來,二十一世紀剛剛開始的第一個年頭,發(fā)生了三起不太顯著的并購事件(應該還有更多),都跟工廠產(chǎn)線仿真有關系。這表明,物流仿真系統(tǒng)在世紀之初,就堅定地成為了數(shù)字化產(chǎn)線的一部分。從那個時候,自動化跟軟件的關系,開始變得緊密起來。這種萌芽發(fā)節(jié)的微弱之聲,在十五年之后借助于德國工業(yè)4.0的全球化普及,而終于砰然作響,每個工廠都能聽到它的聲音。

如果有的規(guī)劃師是人因工程的愛好者,需要將工位設計得更復合人性,減少疲勞感。不妨還可以使用一家德國公司的小軟件,Ergonomic軟件進行工位評測。

從實施角度而言,機器產(chǎn)線布局需要跟另外一門博大精深的廠房內(nèi)管理學:工業(yè)工程相結(jié)合。多年來,作為自動化與工業(yè)工程相結(jié)合的一粒碩果,產(chǎn)線的優(yōu)化布局,已經(jīng)發(fā)育成熟,基本成為標配。然而包括物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的數(shù)字化技術的發(fā)展,這種機器、工位、物料、人員的布局與仿真,又有了更加有力的工具。數(shù)字工廠的先行者,想做的事情實在是太多了。

工業(yè)軟件就像是不慌不忙的光線,從廠房的天花板爬下來,淌過一條條產(chǎn)線,伴隨著立體庫中物料的流動,彌漫了整個工廠。而當廠房與產(chǎn)線完成建模之后,就可以進入到機器仿真調(diào)試的環(huán)節(jié)。

機器調(diào)試,能否再快一點

機器被運進廠房的時候,就像是一曲在數(shù)字空間早已編排好的旋律,每一臺機器就像音符一樣,只需要安置在五線譜的對應位置就可以了。每個小段落之前,是弱音P還是強音F早已經(jīng)被作曲家精心打磨過。落地生根之后,演奏家們需要開始拿出自己的樂器進行合奏的嘗試。這是一個現(xiàn)場機器調(diào)試的時刻,包括自動化、電氣、機械裝置需要開始磨合。各種組態(tài),機器聯(lián)調(diào),直到讓整個產(chǎn)線上的機器,聯(lián)動咆哮起來開始。然而,工廠的機器調(diào)試,遠不是樂章演奏那么令人愉快。恰好相反,這是一個耗費心力的苦差事。多少優(yōu)秀的工程人員,在這里留下成噸的汗水。許多似乎打不開的死結(jié),成為現(xiàn)場工程師的夢魘之一。

如何讓現(xiàn)場的調(diào)試可以變得更短?最理想的方法是,一條產(chǎn)線、一臺機器,就像是一個USB插盤一樣,下載即可使用。這種理想的插拔式工廠,成為產(chǎn)線模擬仿真的最高境界。要做到這一點,就要在前面的產(chǎn)線布局的時候,同時加入各種設備的具體參數(shù),對實時場景進行仿真模擬。它將控制系統(tǒng)PLC,或者一個線纜的銘牌參數(shù),都做成邊界條件,輸入到仿真系統(tǒng)。一言蔽之,產(chǎn)線,就像產(chǎn)品一樣,被精密地進行設計。這是傳統(tǒng)自動化廠商,陌生的環(huán)境。而作為機器的控制系統(tǒng)與連接者,和物料的驅(qū)動者,自動化期望更往前走一步。數(shù)字化時代,加劇了這種傾向。在數(shù)字化時代,如果沒有這種產(chǎn)線仿真技術,那么就會瘸一條腿。

西門子在2006年收購了UG這樣的PLM廠商之后,就先天性地擁有了產(chǎn)線布局的仿真優(yōu)勢,然而后進一步延伸到機器虛擬調(diào)式。這使得其它自動化廠商的壓力非常大,尤其是像羅克韋爾這樣體量相對小的自動化公司。在最近3年,羅克韋爾有兩步布局值得關注。第一步是投資10億美元入股PTC,幾乎相當于PTC的年產(chǎn)值,換取一個戰(zhàn)略綁定。加強對機器設備的物聯(lián)網(wǎng)連接能力,也是加強跟其它機器數(shù)據(jù)的連接;第二步,則在2019年初,收購一家從事數(shù)字模擬的工程軟件開發(fā)商Emulate3D。這種并購的投入并不大,但對機器進入數(shù)字空間意味深長。該軟件可以建立簡單的工廠模型,但其重點是可以跟控制系統(tǒng)進行連接,實現(xiàn)虛擬控制。也就是說,它雖然不能做工藝仿真,但可以做基于控制的仿真。Emulate3D作為一種PLC仿真程序,這正是羅克韋爾自動化需要補充的短板,可以為PLC和其它控制系統(tǒng)建立起虛擬調(diào)試的仿真空間,查看程序邏輯和結(jié)果。有意思的是,這家公司本來就是羅克韋爾的合作伙伴。張口吃掉小伙伴,在軟件生態(tài)領域太普遍了。這種近親聯(lián)姻也是水到渠成的事情。

也有一些獨立廠商,如Industrial Physics。一方面可以直接導入CAD模型,同時也可以虛擬測試PLC,形成PLC的數(shù)字孿生。這樣的公司能夠獨立多久也是打一個問號。很快也許就會被自動化公司一口吃掉。

而最后虛擬調(diào)試的結(jié)果將作為真實的代碼,直接下放到控制器?,F(xiàn)場的調(diào)試時間,都會大幅度縮短。這意味著,自動化廠商,通過擴充控制器仿真軟件,進入到了數(shù)字化產(chǎn)線。這也是每一臺機器數(shù)字孿生得以發(fā)展的重要基礎。缺乏有效的控制手段,數(shù)字孿生就是一個連吊線都沒有的木偶。

四川一家焊接裝備工程公司,為汽車車身提供自動化焊裝線。它在歐洲汽車廠的一個產(chǎn)線項目,實現(xiàn)了全面數(shù)字化產(chǎn)線虛擬調(diào)試。在中調(diào)試和遠程安裝指導,設備直接運輸?shù)綇S區(qū)并實現(xiàn)一次調(diào)試成功,大大縮短了調(diào)試時間。產(chǎn)線的數(shù)字孿生,有了越來越堅實的基礎。

而在流程行業(yè),這種虛擬調(diào)試則是非常普遍。例如施耐德電氣AVEVA基于DYNSIM為內(nèi)核的虛擬調(diào)試與操作員培訓系統(tǒng)(OTS),就是在設計階段,對分布式控制系統(tǒng)DCS進行參數(shù)調(diào)校。調(diào)好后的參數(shù)可以直接下發(fā)到DCS系統(tǒng)里面。實際上,這樣一個軟件,分演多種角色,它最重要的工作就是動態(tài)工藝仿真,對溫度、流量變化等動態(tài)過程進行提前仿真。而在此技術則作為仿真培訓的計算內(nèi)核引擎,發(fā)展出來的操作員培訓系統(tǒng)OTS也廣受歡迎。當年DCS出現(xiàn)之后,為了適應這種控制系統(tǒng),就需要對人員提前進行培訓。因此OTS也是大行其道。而OTS的出現(xiàn),也推動了化工過程動態(tài)模擬軟件的發(fā)展。

在化工的控制優(yōu)化方面,中國走了不少彎路。根據(jù)中國化工信息中心的許老師的回顧,80年代末期,當時的化工部已經(jīng)開始著手進行工廠控制操作優(yōu)化的課題研究。南京化工研究院、化工部計算中心都曾參加了這方面軟件的開發(fā)。但由于受限于計算機硬件的約束,數(shù)據(jù)采用離線分析,最后發(fā)現(xiàn)這些軟件和算法,都沒有實際使用價值。這種數(shù)據(jù)即使算出了優(yōu)化的工藝操作條件,而實際工廠的操作條件早已變化。單純靠數(shù)學模型無法推斷出實際操作。

這個教訓,到了今天仍然有著很深的意義。僅僅限于大數(shù)據(jù)的分析,限于數(shù)學模型的回歸計算等,而缺乏機理模型的研究,外延性的誤差會很大。攻堅的重點,不在于大數(shù)據(jù)的數(shù)學模型,而在于工業(yè)機理的本身。

小記:神跡與現(xiàn)實之間的穿透術

從工廠建筑、到生產(chǎn)線布局、到機器調(diào)試,各種工業(yè)軟件就像是我們腦海中的智多星吳用,一個在數(shù)字空間里面將虛擬的人、機、料的事宜都安排得妥妥當當?shù)纳駲C妙算子。當虛擬的驗證結(jié)束之后,一個企業(yè)的生產(chǎn)活動才正式開始,而此前的推演并不為人所知。就像電影《博物館奇妙夜》一樣,當太陽升起人們走進現(xiàn)場的時候,他們不知道頭一天晚上,這里曾經(jīng)上演過驚心動魄的對抗和妥協(xié)。白天不懂夜的黑,物理難悟數(shù)字心。無法現(xiàn)身的工業(yè)軟件,是神跡與現(xiàn)實之間的一道障眼法。你不懂它,就無法參透工業(yè)智能化。
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