冲压设备快速换模技术研究
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冲压设备快速换模技术研究
口叶永伟1
口王晓恩2
杭州
★
口林海1口江叶峰1
杭州
310014
1.浙江工业大学机械制造及自动化教育部重点实验室2.浙江中信设备安装有限公司
310014
摘要:针对冲压设备换模工艺时间长的问题,建立了换模时间与冲压工序在制品数量的关系模型,并在该模型的基础上,提出了一种综合应用流程图、排列图和鱼骨图寻找和优化影响换模时间因素的快速换模改进方法,减少了冲压设备的换模时间和冲压工序的在制品数量,并用实例验证了模型和方法的可行性。
关键词:快速换模冲压设备在制品鱼骨图中图分类号:TG386.1
文献标识码:A
1
文章编号:1000—4998(2010)05—0070一04
冲压设备由于其本身的高效性和实用性,在制造业中有着不可替代的作用。但受冲压模具专用性和换模时间的限制,传统的冲压设备在实际冲压时,一次换模的冲压批量要非常大,以此来减少换模时间对生产效率的影响。随着市场的多样化发展,企业开始面又.-j-订单次数增加,批营却逐渐减少的情况,如果再按照先前的大批量冲压生产模式,将会大大增加企业原材料库存、在制品量和成品库存,造成企业严重的浪费,因此企业必须寻求一种更高效的冲压生产方式以适应这种多品种小批量的市场需求。此时,冲压设备快速换模技术的导入就显得尤为重要。因为只有将换模时间不断缩短,企业才有可能在保证设备生产效率不变的前提下,进行更多的换模操作,以实现多品种生产。
快速换模技术(SingleMinuteExchangeofDie,
SMED)又称单分钟换模,即控制换模时间在10min以内。随着企业X,-t换模时间进一步的严格要求,在快速换模的基础上,人们还提出了零时换模(ZeroChangeover,该理论由KenichiSeKine和KeisukeArai提出,其目标是尽量压缩换模时间在3rain以内…)的概念。
目前,快速换模技术已经在国内很多企业中得到
换模时间与冲压工序在制品数量关系模型
多品种冲压的一般生产流程如图1所示。
定义一个月的有效工作小时数为r,冲床的加工速度为每小时0个单位,N={Mli=1,2,3,…,,ll为每种产品的月需求量集合,所以每月用于换模的总时间咒最多为:
死=T一吉娄魁
一个周期):
(1)
应用,关于快速换模的研究也有很多,例如文献【2】和
文献【3】都针对各自的冲压设备,从实际应用的角度进行了快速换模的研究;文献【4】通过计算换模时间与生产批量、单位产品工时,文献[5】通过计算换模时间与在制品的关系,突出快速换模的重要性。在这些研究的基础上,本文针对多品种生产的冲压设备快速换模问题,从理论和实践相结合的层面上对快速换模技术流程进行了整体的分析,并在此基础上,建立了多品种生产的冲压工序在制品与换模时间的关系模型,研究了如何将换模流程图、排列图、鱼骨图三者结合起来,找出影响冲压设备换模时间因素并加以优化和改进的技术。
★浙江省科技厅资助项目(编号:2008C21160)收稿日期:2009年11月
最大生产周期次数(完成所有产品的一次生产为
新:[轰㈣百1聊n】
模时间集合。时间死为:
㈤
式中:E={EIi=1,2,3,…,/I,l为不同产品每次的换
一个周期内各种产品的冲压数量为m//IT,,占用
冗=羔
在制品数量变化周期如图2所示。可以计算出每种产品的在制品数量彤:
机械制造48卷第549期
.(3)
回2010/¥
万方数据
褴
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流程如图3所示。
从图3可以看出,在面对复杂的换模时间影响因素时,本文主要是在快速换模内外部作jIk时间区分的理论前提下,通过结合换模流程图、排列图和鱼骨图的技术,来寻找到影响换模时间的真正因素,并确定这些影响因素的主次性。2.1排列图画法
排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图,它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个按高低顺序依次排列的长方形和一条累计百分比折线所组成的图。本文排列图应用侧重点是将换模时间具体的数值通过图形进行更直观的反应。排列图如图4所示。
图4中,左边纵轴代表各工序的换模时间,右边纵轴表示占用的时间比例;横轴中前半部分(A、B、c、D、E)为内部作业时间,后半部分(F、G、H)为外部作业时间。其中分析线表示各工序换模时间在其内外部作业时间中的累积比例。
定义t=‰li=l,2,3,…,,Il为各工序的换模时间集合,根据图3可知,tt~k为外部作业时间,k+-~“为内部作业时间。
则总的内部作业时间为:
职=筹c去+吉,=等c去+吉,【i=季嘉】
(4)
式中:S={S;Ii=1,2,3,…,n}为对应产品下一工序的
根据式(4),可以看出冲压设备在进行多品种小批量生产的冲压作业时,其工序间的在制品数量与所有产品的一次周期换模时间成正比,因此要减少在制品的数量,必须从整体上减少所有冲压模具的更换时间,才能使在制品数量保持在一个较低而且相对稳定的状态。
2冲压设备的快速换模改进技术
在目前的快速换模技术研究中,人们往往容易忽视对外部作业时间的优化研究,但从企业角度来考虑,提高负责外部作业员工的工作效率也是非常必要的。因此本文从内外部作业两个方面,同时进行冲压设备的快速换模研究。绘制冲压设备快速换模研究的技术
£内=∑如
内部作业中,各32序占的时间比例P;为:
(5)
/
外部作业
。尚N
得剑l、2、3…n个工序
(绘制换模流程图)
\
/
/
舻I(蒯酬
不同工序累计占用时间比例为:
(6)
P=∑印(m<i≤坞m<n≤巧≤儿)
i=n
(7)
内部作qk
‘
/
上
式中:n、巧为范嗣内任意取得的两个工序。
同理,外部作业中,各工序占的时间比例为:
/
/
Pi’=垒
/
得纠1、2、3、…m个一r序
\..//
绘制内外i;I;作妲排列图
////
衡剑m+l、m+2、…n个工序
羔厶(1≤i≤m)
不同工序累计占用时间比例为:
(8)
0
绘制内外部作业鱼骨图
‘
/
得到影响换模辩问的凶素
/
上
流程优化_手II因素解决
J
/
冲压设备换模时『II】减少
0
/
▲图4换模排列图
(周期在制晶数疑减少)
▲图3
冲压设备快速换模技术流程
盛机械制造48卷第549期
万方数据
2010/¥圆
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/’
p
7=∑pl’(1≤i≤鸭1≤ri
i。^
巧≤m)(9)
I)针对企业冲压车间进行研究和分析,绘制改进前的冲压换模流程如表I所示。
袭I改进前换模流程
工序说明
A.拆附件B.拆紧同件C.拆凹【九】模D.拆IlJ|模顶杆E.送回模具库
F.准备新模具(找模具、磨模具等)G.新模具运到冲床、清洁H.装凹模顶杆I.模具定位J.模具紧固K.装附件
时间/s
682565813l2826451491792524041953032
2.2鱼骨图画法
鱼骨图(Cause&Effect/FishboneDiagram)是由日本管理大师石川馨先生所创造,故又名石川图。鱼骨图是一种发现问题“根本原因”的方法,它也可以称之为“因果图”。鱼骨图中,最终问题为鱼头,中间横线箭头
作业类型
内内内内内内内内内内内内
称为鱼脊,与鱼脊相连的为鱼骨,其余为鱼刺。鱼骨距离
鱼头越近或是鱼刺距离鱼脊越近表示其权重越大【“,并且内部作业因素的权重总是比外部作业因素权重大。在实际快速换模研究中,可以根据这个原则判断因素的改进次序。鱼骨图如图5所示。
图5的上下鱼骨是按照换模时间定苗确定的。本文规定,针对内部作业时间,根据式(7),若满足:
P=∑P。
i2m+I
70%
(m<n≤n)
(10)
L调整机床、试冲、自检
合计
注:改进前所有操作都在停机状态下操作
970
将前r/个因素列为主要因素,放在距离鱼头最近的位置(鱼脊上方),n个工序时间tz越大,距离鱼骨越
2)通过对图6的分析,可以发现工序E—G可以转化为外部作业时间,同时换模作业时预先将新模具准备好放到作业区,以节省模具搬运时间。
3)在内外部作业时间区分好后,参照图4,绘制冲压设备快速换模内外作业时间的排列图。如图7所示。
4)分析图7,并结合计算式(10)和(11),得到J、L、B、I和F分别为内、外部作业时间的主要影响原因,放
近,权重越大。剩余的儿一m—r/个工序排在鱼尾位
置。
同理,针对外部作业时间,根据式(9),若满足:
P
7=∑Pi
i=1
7
70%(1<,=『≤m)(11)
则前rj个工序排在靠近鱼头位置,剩余m—rj个工序排在鱼尾位置。
在接近鱼头位置。绘制冲压设备快速换模的鱼骨图,找
出各个主要原因的影响因素,如图8所示。
对应图8的影响因素,解决方案分别为:
3实例应用
H公司是一家大型的链条生产企业,由于链条的单节生产需要用到大量的冲压设备(包括冲片、压弯、打印)如图6所示。
同时企业生产的链条品种多样,特别是针对一些异型链,往往都是其他企业定做的,而且一次性生产批量不大。因此,在冲压设备方面,H公司必须具备较高的不同产品加工切换能力。根据图3,具体实施步骤如下:
3∞内部作业时问
\次要鲰凶9
①J和B工序:使用快速压板进行紧固,同时每台
冲床配备工具槽,工具编号由相应操作工负责管理,方
70蚋部作qk时fH】
\次要原因5
▲图6生产T艺流程
\——l 11要原闪7次要原凶小卜—j一上要原因3
次要譬阂2
上要翮6j7≮L主要J泉凶5次么因\弋}嘏原因1
次要原渊7\.
\.波要琢园l。
次要絮8\次霉原踟上要坂凼心
/
∞
\
厘留
换模时辎闻长辎
上要J糸阂lo_—一,≤要坂凼87r—7/7
3嘴外部作业时阅7啡外部在qk时问
……般原岁,,7煅原唾?勰1默啪=
,,’次要琢陶l
内部作qk外部作业
▲图7冲压设备换模排列图
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机械制造48卷第549期
褴
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便工具取用;
②L工序:采用快速紧固打杆;
③I工序:模具底座加一块规则底板,根据底板快速定位;
④H和D工序:设计一个弹簧顶盘,嵌入机床,代替凹模顶杆;
⑤F工序:模具准备工作全部由模具管理员负责,
消除等待时间浪费,同时对模具库进行ABC分类【71,专门设立新旧模具周转架。ABC分类如表2所示;
⑥E和G工序:设计专用的换模小车;
⑦K、A和c工序:由于附件受模具限制,改动较难,留到下一轮优化。
通过以上的改善,企业冲压换模的时间从开始的49.5rain减少到最终的15.6rain,总时间节省了68.48%,由式(4)知道周期在制品数量也减少了68.48%。因为企业有自己的相关设备(电焊机、磨床、车床、镗床等),因此整个方案改善的投入成本相对较少,综合起来考虑,
可以说起到了很好的
实施改进方案后,相关工序的时间变化如图9所示。最后,得到改进后的换模流程,如表3所示。
效果。但由于换模时间仍然需要15.6rain,还不能满足随时切换的要求,因此,随着企业的不断发展,模具自动进给系统、快速紧固系统、自动快速调整系统、故障检测系统的进一步引进等都是必不可少的,不然现有的换模速度还不能满足日后企业的生产要求。
存放方式整副存放拆散存放转存
【2】【1】
4结论
衷2模具ABC分类
模具数量比例
20%70%10%
使用情况使用频率较高使用频率低不使用
表3优化后的换模流程
参考文献
KeisukeArai,KenichiSekine.KaizenforGoingBeyond
Quick
Changeover:
SMED【M】.ProductivityPress,2006.
解育男,王春梅,张冠武.压力机快速换模装置【J】.锻压机械,2000,35(3):16—17,
工序说明
I.新模具运到冲床2.拆附件3.拆紧固件4.新旧模具交换5.换模小车移到边上6.模具定位7.模具紧固8.装附件
9.调整机床、试冲、自检合计
时间/s
67
作业类型
外内内内内内内内内
【3】李军.安全快速换模系统技术研究与应用【J】.装备维修技
术,2007(1):1—5.
[4】王卫刚,周炳海.快速换模技术的实践研究[J】.机床与液
压,2007。35(5):4—6.
【5】路士利,鲁建厦,江敏芳.精益生产中快速换模技木研究
【J】.轻工机械,2006,24(4):91—93.【6】
李李刚,张毕霞,刘笑.层次分析法和鱼骨图在物流企业问题诊断中的应用【J】.物流技术,2007,26(11):212—214.
【71
68
11053
10
20130195283
马应欣,张作刚.基于AHP和模糊方法的库存航材ABC分类模型【J1.物流技术,2008,27(2):130—133.
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揣
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