发布日期:2020-07-20 浏览次数:12326
1. 何为BOM?何为xBOM?
BOM,Bill of Material,即物料清单,狭义上是指产品所需零部件明细表及其结构,广义上应该包含与之关联的所有数据信息集合,通过产品分解结构有效组织相关联数据信息,为不同业务团队提供数据保障。而xBOM,是围绕产品全生命周期数据管理过程,基于不同业务视角对产品结构以及数据进行构建和组织,从而形成面向不同业务单元(例如:设计、制造、服务等)的BOM视图,满足不同业务用户对产品数据和信息的管理、查看及使用需要。
图1 BOM及xBOM示意
2. 为何需要构建xBOM?
复杂型号装备研制具有技术要求高、参研单位多,研制周期长,协同过程复杂等特点,通过BOM进行产品数字化定义和数据组织已经成为管控复杂型号装备研制过程的重要手段,相关研制企业基本都建立了基于BOM进行产品数字化定义和产品数据组织模式,例如设计单位多通过以E-BOM为核心组织产品详细设计阶段业务过程以及基于产品安装视角的数据信息,制造单位多通过M-BOM为核心进行工艺规划、工艺设计以及生产制造相关业务过程的数据组织,并且E-BOM、M-BOM应用相对较为成熟。然而,如果从型号装备全生命周期管控视角,全面实现从设计、制造、服务、管理相关信息数据拉通,更好实现型号装备全过程管控需要,依靠单一BOM管控模式很难满足现实需要,面临的挑战日益凸显:
3. 国外xBOM应用情况
空客在型号研制中推行涵盖飞机全生命周期的技术状态管控新模式,该新模式以模块化技术状态管理为基础原则,从飞机的公共定义和单架次物理定义两个维度进行描述,构建和管理共15个产品视图,实现了视图之间的演变与互联互通。
图2 空客xBOM构建及演变关系
洛马在军机的研制过程,逐步形成产品开发、制造规划、产品装机和运营支持的多视图xBOM管理体系,实现在飞机产品在全生命周期过程中对各个研制阶段、各架次飞机等的技术状态得到清晰记录和管理,确保整个生命周期过程中飞机各种维度的技术状态信息的可追溯性。
图3 洛马xBOM构建及演变关系
空客和洛马通过构建覆盖产品全生命周期的多视图(xBOM)管理体系,实现基于xBOM数字主线贯穿可以清晰地洞察不同阶段数据的关联关系,不同阶段的工程数据变更更加方便的进行影响分析,从而实现技术、生产、保障和管理等阶段数据的互联互通,消除飞机全生命周期不同阶段产品数据管理上脱节和单向传递的问题。
4. xBOM构建内容
基于统一的产品数据信息,灵活构建不同BOM视图(xBOM),通过xBOM覆盖产品全生命周期数据管理,建立产品以虚拟BOM至实物BOM的全生命周期BOM衍进链条,实现产品工程阶段构型状态的传递与实物状态纪实以及工程与实物状态间的虚实映射、链路贯穿,并基于xBOM数据网络构建面向不同业务场景的应用能力。
图4面向产品全生命周期xBOM能力构建
相关名词解释如下表所示:
4.1 xBOM管理
1)Df-BOM
Df-BOM是从功能划分、总布置、产品外形和方案优化的角度来描述产品的构成关系,主要用于在初步设计阶段进行多专业协调、多方案的权衡与选择、以及形成初步设计数字样机,同时作为详细设计阶段E-BOM的输入。
Df-BOM结构与E-BOM结构共用同一个顶层产品结构,按照产品、系列、部段、Df-CI、Df-DM、组件等层级结构进行构建以及数据组织。
图5 Df-BOM示意
2)St-BOM
St-BOM用于满足系统设计师在进行系统设计时对系统功能规划和设备构型数据组织和控制的需求,系统视图的建立早于工程视图,方便系统设计师开展工作,其中St-CI在系统视图中被用来标识系统功能,根据功能分解情况可以进一步分解为子St-CI,St-CI可以组织所有供应商设备,包括不同供应商提供的可选设备和改进设备,St-DM管理设备相关的各类数据。
St-BOM结构按照产品系统功能划分进行构建,按照机型、系统、分系统、分分系统、St-CI、St-DM等层级结构进行构建以及数据组织。
图6 St-BOM示意
3)E-BOM
E-BOM从物理特性(外形、尺寸、安装等)的角度来描述产品的构成关系,所有参与产品装配的零组件,不论是结构件还是系统件,都将在工程视图中体现,其反映产品组成的物料清单(包含硬件、软件或其集合体),是设计数据完整、准确、有效的向下游流转的业务载体,是各专业设计成果的承载,并用于与制造、保障等环节传递与协调的基础。
E-BOM承接Df-BOM设计方案、顶层产品结构以及St-BOM系统设计等信息作为输入,按照产品、系列、部段、E-CI、E-DM、组件等层级进行构建以及数据组织。
图7 E-BOM示意
4)S-BOM
S-BOM主要面向装备服务保障,提供LSA(保障性分析)、IETM(交互式电子技术手册)、备件规划、工程支援等业务所需的BOM信息,通过并定义LRU、SRU、最小维修区域等信息明确服务维修单元。
S-BOM承接St-BOM中系统、设备以及E-BOM产品组成设计数据等信息作为输入,并基于LRU、SRU、最小维修区域等定义信息对BOM结构进行裁剪。
图8 S-BOM示意
5)M-BOM
M-BOM实现对产品制造过程进行规划及组织,主要是用于表达具体工艺规划及工艺设计过程,通过网络模型组织用于生产准备和组织的各类信息,包括工装、工具、设备、原材料/辅助性材料等信息,从而实现为产品的生产/试验等实际过程提供完整、准确、一致、有效的数据源头。
M-BOM承接E-BOM物料信息,按照制造厂的产品加工、装配实际过程进行规划及定义,其层次按照部件、段位、工位、AO等层级进行构建以及数据组织。
图9 M-BOM示意
6)B-BOM
B-BOM反映了产品制造过程的实例化数据,反映产品制造完成时,各组成零部件的实物状态(包括序列号、加工记录、不一致偏差等),也包含产品软件和硬件装机版本等相关信息。
B-BOM的结构基于实例化的M-BOM进行构建,其结构组成继承M-BOM结构信息。
图10 B-BOM结构示意
7)D-BOM
D-BOM用于管理产品交付给客户时候的数据信息,包括产品已形成的装配结构,还包括相应的拆装运包、包装材料、装箱清单、备品备件等。
D-BOM基本结构是在B-BOM的基础上形成,同时承接M-BOM定义的交付信息内容,形成D-BOM数据结构。
图11 D-BOM结构示意
8)O-BOM
O-BOM是面向单装,以外场可更换单元(LRU)为粒度,管控每个带有唯一生产序列号的实物构型,用于全寿期实物状态映射、初始交付数据管理和全服役期电子履历记录。以OBOM产品结构为核心组织该编号产品档案及使用过程中产生的各类数据,并实现对在役产品构型状态动态变化过程进行管理和记录。
O-BOM 承接S-BOM结构以及LRU/SRU信息,同时基于D-BOM实物数据信息作为输入,形成O-BOM数据结构。
图12 O-BOM结构示意
4.2 xBOM应用
基于型号装备具备xBOM管理能力之后,可以基于xBOM所形成的关联关系和数据内容,开展xBOM应用:
5. 总结
目前,面向型号装备产品全生命周期数据内容多采取不同的业务系统(例如:ERP/MOM/MRO等)进行分级、分段管控模式,无法有效支撑型号装备全过程的状态管理,根据国睿信维工程化应用项目经验,未来通过PLM平台实现基于xBOM的产品全生命周期数据管理,是解决问题的关键根本,并能够实现以下成效:
因此,构建以xBOM为核心的产品全生命周期数据管理,是实现型号装备面向产品全生命周期技术状态全面追踪,产品数据精准可控的必经之路。