智能制造应用实践报告.pdf
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1、1?|?2023?应用?行业报告资源群行业报告资源群微信扫码 长期有效微信扫码 长期有效微信扫码 行研无忧微信扫码 行研无忧免责申明:本内容非原报告内容;报告来源互联网公开数据;如侵权请联系客服微信,第一时间清理;报告仅限社群个人学习,如需它用请联系版权方;如有其他疑问请联系微信。1.进群福利:进群即领万份行业研究、管理方案及其他学习资源,直接打包下载2.每日分享:6+份行研精选、3个行业主题3.报告查找:群里直接咨询,免费协助查找4.严禁广告:仅限行业报告交流,禁止一切无关信息知识星球 行业与管理资源知识星球 行业与管理资源专业知识社群:每月分享8000+份行业研究报告、商业计划、市场研究、
2、企业运营及咨询管理方案等,涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等;已成为投资、产业研究、企业运营、价值传播等工作助手。2?|?2023?应用?报告编委 报告指导人 黄勇 爱分析 合伙人&首席分析师 报告执笔人 苏锦浠 爱分析 分析师 外部专家(按姓氏拼音排序)刘全光 国邦协同 CIO 朱建勇 科杰科技 联合创始人兼副总裁 3?|?2023?应用?特别鸣谢(按拼音排序)4?|?2023?应用?关键发现 l 设备后市场服务存在以产品为价值中心、以产品+服务为价值中心和以服务为价值中心三个发展阶段,当前正处于第二阶段。针对运维成本高、备件管理难、服务流程不透明、客户管理难等服务难
3、题,设备后市场服务提供的解决方案能够应对有效上述痛点,并引领制造业服务化转型,推动商业模式变革。l 工业数据智能平台成为智能制造的核心基建,为智能制造应用场景的拓展提供统一数据能力支撑。湖仓一体、流批一体技术的发展能够为数据治理提供更高质量的数据、满足不同场景下的数据应用需求。同时,工业数据智能平台的建设需要夯实数据安全底座。l 工业元宇宙引领智能制造发展方向,通过打造一个三维的、低成本的虚拟世界,加速产品优化迭代,应用场景包括研发设计、生产制造、沉浸式营销等。然而从概念走向现实,工业元宇宙亦存在诸多挑战,要求更高的算力、更快的技术融合和更加安全的数据保护等。l 相较于其他行业,制造业在大模型
4、领域投入较少,相对滞后。通用大模型可帮助企业打破知识和行业经验壁垒,实现突破创新,专业大模型能有效解决大客户特定需求,打破垂直类信息孤岛。制造业需要加快探索和布局大模型的应用。5?|?2023?应用?目录 1.报告综述 7 2.设备后市场服务应用实践分析 11 3.工业数据智能平台应用实践分析 22 4.工业元宇宙应用实践分析 32 5.结语 36 关于爱分析 37 研究咨询服务 38 法律声明 39 6?|?2023?应用?报告综述 7?|?2023?应用?1.报告综述 中国制造业体量庞大,增长迅速。根据国家统计局数据,2022 年我国制造业增加值达 33.5 亿元,继续保持世界第一制造大国
5、的地位。根据工信部的数据,我国制造业占全球比重也从 22.5%上升到近30%。与此同时,中国制造业面临智能化水平不足、核心技术受制于人、部分工艺流程的人工依赖度较高、产业附加值不足等问题。伴随着我国人口结构和产业结构的转型,制造业的成本将进一步攀升,未来发展面临挑战。在此背景下,智能制造成为制造业转型升级的核心命题。智能制造是基于新一代信息技术,贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称,它以智能工厂为载体,以关键制造环节智能化为核心,以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑,能够缩短产品研制周期、降低资
6、源能源消耗、提高生产效率、提升产品质量。当前,制造业企业的数字化转型实践已经进入深水区,呈现出以下趋势:从业务运营的降本增效走向商业模式变革,从单点场景的验证突破转向平台化能力建设,从成熟技术的应用延伸到新兴技术的探索。以设备制造行业为代表,设备后市场服务引领服务型制造商业模式变革。伴随着政策指引和制造业观念转变,制造业开始向服务化转型,由原来的以产品为中心转为以价值为中心,通过提供附加值服务来增强产品竞争力。一方面,中国制造 2025关于进一步促进服务型制造发展的指导意见等政策文件中明确指出,要利用工业互联网等新一代信息技术促进生产型制造向服务型制造的转变,推动商业模式和业态的创新。另一方面
7、,越来越多的企业认识到,伴随着市场由8?|?2023?应用?短缺经济向过剩经济的转变,产品同质化愈加严重,消费者选择空间也更大,服务化经营和差异化战略将成为制造业实现突围的制胜策略。数据智能平台建设成为智能制造的核心基建。数据已成为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五生产要素,数据作为制造业数字化转型的基础要素,决定了智能制造的精度和深度。在 2021年 12 月出台的“十四五”数字经济发展规划中也指出,要“加快企业数字化转型升级”“支持有条件的大型企业打造一体化数字平台”“由点及面向全业务全流程数字化转型延伸拓展”,因时因地打造工业数据智能平台已成为制造业集成数据资源、挖掘数据价值以赋能业务
8、场景的必由之路。与此同时,随着领先制造业企业自动化基础建设的基本成熟和上层数字化应用的单点突破,企业亟需建设一个统一的数据资产管理与服务平台,为智能制造各应用场景的拓展提供统一的数据能力支撑。工业元宇宙指引下一代智能制造发展方向。工业元宇宙作为元宇宙落地的热门场景,一直以来受到众多关注。政策端,国家和各地正在加快出台相关产业政策,以抢占先发优势。2022 年 10 月,工信部发布工业元宇宙三年行动计划(2022-2015 年),推广工业元宇宙在具体场景下的应用。工业元宇宙通过虚拟世界对现实生产活动的映射,帮助制造业打破时空限制,降低试错成本,提升作业效率。但目前工业元宇宙落地时仍面临着数字孪生
9、模型构建难、技术储备不足、技术融合难、数据安全风险突出等问题。未来,如何突破上述难点、拓宽工业元宇宙应用的深度和广度是制造业共同关心的问题。图 1:智能制造市场全景地图 9?|?2023?应用?综上所述,爱分析选择设备后市场服务、工业数据智能平台和工业元宇宙 3 个重点市场进行应用实践分析,以期为制造业企业决策层以及业务、数据部门、IT 部门负责人提供企业数字化转型的实际落地经验,帮助其更好地完成智能制造的升级改造。10?|?2023?应用?设备后市场服务 应用实践分析 11?|?2023?应用?2.设备后市场服务应用实践分析 2.1 设备后市场服务的过去、现在与未来 图 2:设备后市场服务发
10、展历程 传统模式以产品为价值中心:在粗放的传统模式下,装备和设备制造业更多着眼于产品的制造而非附加服务上,产品是企业的价值中心,企业通过提高产品销量和价格、控制生产成本以增加利润。企业为产品提供的服务包括基础的安装、调试和维修等,未能对产品的价值链进行拓展和深挖。由于设备智能化水平较低,这类服务的提供也面临着人力成本高、服务效率低等难题。当前模式,产品和服务共同构成价值中心:当前正处于制造业价值中心的转移阶段,企业开始逐步拓展服务场景,延伸价值链。在“产品+服务”的商业模式下,装备制造业进一步扩大、深化和创新服务场景,提供的服务包括但不限于常规性运维服务、预测性维护服务、设备升级改造服务、设备
11、报废回收服务、金融租赁服务、供应链服务等。以 IBM 公司为例,早期该公司以制造打卡机、计算机为主营业务,在企业面临巨额亏损时,采取了“服务价值和按需电子商务(e-business on demand)”的转型策略,如今 IBM 公司已成功地从生产硬件转为提供服务,成为全球知名的 IT 服务公司。未来模式以服务为价值中心:根据制造业“微笑曲线”理论,在产品价值链中,产品附加值主要集中在研发和销售两端,发展服务型制造、增加服务要素投入,是装备制造业降本增效、形成新的增长点12?|?2023?应用?的必由之路和必然选择,企业将逐步从以“产品+服务”为价值中心过渡到以服务为价值中心。价值中心的转移也
12、将带来商业模式的转型,未来有望推动 MaaS(机器即服务)模式的更大规模落地,即装备制造业企业根据产品的服务性能、关键绩效指标的达成定价,客户无需一次性购入整台设备,仅需租赁设备,减少了客户的资本性支出,商业模式的转型有利于企业开拓市场。2.2 企业在提供后市场服务时面临的痛点 图 3:设备后市场服务痛点及解决方案 设备运行状态不透明,运维流程复杂、成本高:由于设备智能化水平不足,导致企业掌握的设备运行状态数据不及时、不精细、不完整,企业只能在设备发生故障时做出响应式维护。复杂的运维流程一方面给企业带来了较高的运维成本,另一方面,由于客户在设备发生故障时无法及时维护,会产生较长的停工时间。备件
13、管理难:一方面,企业缺乏备品备件的台账和流通数据,导致原厂和副厂的配件混用,严重影响设备运维效果和质量。另一方面,由于缺乏对设备故障数据的统计分析,企业无法据此对备件库存进13?|?2023?应用?行优化管理,备件库存过高则给企业带来较高的资金成本,库存过低则容易影响备件更换的及时性,降低客户满意度。服务流程不透明:设备分布在全国乃至全球各地给运维团队的管理造成了一定难度,庞大的运维节点网络导致企业难以获取工单的实时状态,也不便对运维历史记录进行追溯查询。如此,管理端无法及时了解服务的进度与及时性,也无法控制服务的成本;客户端的服务满意度数据也无法及时上传,不能对服务效率形成有效监督。客户数据
14、分散、不完备,客户关系管理难:首先,由于客户信息分散在各个业务员或部门中,业务或人员变动容易造成客户资源流失。其次,售后服务人员在提供维修服务、经营客户关系时,工作相对独立,行动随意性较大,难以形成集中的客户档案数据,无法为客户提供全生命周期的服务。最后,由于客户信息分散,难以沉淀形成企业数据资产,无法及时挖掘增值服务,难以转化成销售机会。2.3 设备后市场解决方案 以物联网、边缘计算、人工智能等技术为依托,设备后市场服务解决方案能够有应对传统模式下服务成本高、备件管理难、运维流程不透明、客户关系管理困难等问题。远程运维:企业通过物联网网关、边缘传感器等实时采集设备运行状况数据和设备监控数据,
15、通过移动网络上传到平台,采集到的数据可作为企业进行故障预警、备件管理的依据。远程运维能够搭建企业与设备专家之间的沟通桥梁,帮助企业快速定位设备故障,减少因维修人员出行时间过长而导致的设备停工时间长。同时,企业可将远程运维数据作为维修经验积累起来,沉淀形成企业数据资产。预测性维护:不同于被动的响应式维护与定期的预防性维护,预测性维护使用智能状态监控传感器作为数据收集器,将测得的数据与设备健康运行状态参数进行比较,进而判断设备是否需要维护,安排针对性的维护工作。预测性维护一方面可以减少设备的非计划停机时间,另一方面可降低非必要的维护成本。14?|?2023?应用?智能备件管理:针对备件质量参差不齐
16、以及备件库存管理难等问题,智能备件管理可以帮助企业构建统一的备件管理流程,实现备件申请、使用、退货全过程的可视化管理。维修工程师可以在线申请备件使用,随时查看各类备件库存和申请的处理进度,保证任务的按时交付。同时,企业可以根据设备监控数据、运维数据等对备件需求量做出预测,据此优化备件库存,保证备件供应的及时性。精细化客户管理:设备后市场服务以更加完备的客户、设备数据驱动服务升级,企业通过统一设备购买记录、维保记录、投诉记录、备件更换记录等客户数据,形成客户档案,统一客户数据管理,为客户提供更加有针对性的售后服务,提高客户满意度,同时进行二次销售。案例 1:给清洁设备以“生命”,国邦从生产型制造
17、走向服务型制造的转型之路 国邦协同科技(广州)有限公司(以下简称“国邦”)成立于 2011 年,是行业领先的清洁解决方案服务商,致力于为客户提供全周期清洁解决方案,提高其清洁品质及效率。在 2016 年到 2020 年连续 5 年的时间里,国邦的营收年复合增长率超过 50%,市场占有率在 2019 年达到了行业前列。然而,在清洁设备这个看似极其细分的行业里,国邦实现领军地位的道路并非一帆风顺。在一次严峻的市场竞争中,国邦抓住了数字化转型的机遇,完成了从生产型制造走向服务型制造的转型之路。一、传统销售模式下,国邦面临的生存危机 自 2011 年成立之初,国邦走的便是高端路线。国邦所在的清洁设备行
18、业主要面向物业、清洁服务公司提供自动洗地机等清洁设备,彼时中国的物业企业约有 90%为中小企业。中小企业自身资金实力有限,还面临着日渐高昂的用工成本,而一次性购入大规模清洁设备甚至需要上百万元,会给企业带来不小的现金流压力。在这样的市场环境下,清洁设备行业涌现出一批追求薄利多销的低端产品,这些产品在短时间内受到市场青睐,给国邦的业务带来了不小的冲击;同时,低端产品难以保证设备和售后服务质量,破坏了整个行业的生态,劣币驱逐良币。15?|?2023?应用?除此之外,清洁设备行业的传统销售模式也存在诸多痛点:第一,客户大规模采购设备的成本较大,企业难以开拓市场。传统销售模式下,一次性购入清洁设备给客
19、户带来较大压力。首先是现金流压力,以 2014 年为例,一般铅酸电池自动洗地机的平均价格在 14000 元左右,使用寿命为 2-3 年,一次性购入设备带来现金流压力,不利于客户将资金分配给核心业务。其次是客户在购入固定资产之后,前期折旧摊销较多,增加了所得税支出。第二,清洁设备运维成本高,售后服务质量无法保证。清洁设备运维成本之高,主要体现在故障定位准确率低和备件管理混乱两方面。一旦设备发生故障,由于设备无法联网,导致设备数据丢失,依靠人工无法及时获取设备信息,无法精准获取故障信息,不能提前预知准备替换配件,现场维修往返频率高。维修人员和设备使用人员之间形成了“信息孤岛”。传统模式下的维修过程
20、,售后服务人员至少需要上门两次才能完全解决问题。第一次上门维修需摸排设备的具体病灶,以便后续准备好维修工具和零部件,第二次上门才能对故障设备进行维修。有时甚至会出现由于个别零部件短缺而导致设备停运两三个月的情况,这在无形间降低了客户对设备生产厂家的信任及好感。第三,清洁设备资产管理难,闲置和浪费隐患大。在设备使用环节,由于物业公司的清洁设备数量众多,且在楼宇内分布分散,管理者无法知晓设备每天的使用率、使用效率以及每年的维修费用。在设备的报废处理环节,如果勉强继续使用,它逐渐累积的维修费可能很快会超过设备本身价值,若放在仓库里备用,则常年累月占用储存空间。第四,客户关系层级深且分布广,缺乏有效客
21、户管理工具。对于同一客户,国邦难以整合不同层级、不同渠道的信息,并从中提取出有价值的客户数据。例如订单流程不可控的问题,由于客户的订单、合同和回款账单无法在线办理,订单流程不透明,导致多方对账困难,进而影响客户满意度和企业盈利能力。16?|?2023?应用?在产品愈加同质化的情况下,企业只有满足客户在不同场景下的丰富需求,提供个性化服务,才能赢得市场。国邦决心跳出价格战泥潭,从客户需求出发,将企业的商业模式从传统的销售模式转为服务订阅模式,以实现从困境中突围。二、携手鲁邦通构建 i-Synergy 智能系统,为清洁设备嵌入“数据大脑”经过综合研判,国邦在 2014 年最终选择了鲁邦通物联网科技
22、股份有限公司(以下简称“鲁邦通”)作为合作伙伴,由鲁邦通为国邦提供软硬件一体的数字化解决方案,以实现对清洁设备全生命周期数据的实时链接与闭环管理,打破“信息孤岛”。鲁邦通成立于 2010 年,是一家具备服务型制造基因的国家专精特新重点小巨人企业,依托传感与控制、边缘计算、5G 通信、工业低码、人工智能等核心技术能力,构建了鲁邦通智物协同云,实现“云边端”的融合并赋能行业场景数字化、网络化及智能化。针对清洁设备行业传统销售模式下的业务痛点,鲁邦通提供了一套围绕设备全生命周期进行管理以提高产品附加值的解决方案,主要包含以下内容:图 4:i-Synergy 系统清洁设备全生命周期管理方案整体架构 1
23、7?|?2023?应用?图 5:i-Synergy 系统示意图 1.以物联网为核心,构建设备全生命周期管理。数据的采集是实现设备监测、设备运维、服务营销、预测性/预防性维护、搭建业财一体化平台的前提所在。鲁邦通物联网网关采用非侵入式方案,在清洁设备中安装高速无线工业路由器,在不破坏设备原有结构的基础上,对设备全生命周期的数据进行采集,包括设备的生产批次、出场信息、运行状态、故障信息和零部件使用频次等数据,通过无线网络发到 i-Synergy 平台,再根据业务场景需要传递给终端用户。2.对设备进行联网监控,链接实时数据。在 i-Synergy 系统中,通过物联网网关实时采集设备运行状态数据,经过
24、边缘计算后上传到云端进行大数据存储,展示和分析,构建设备数字化管理的第一驱动力。例如系统会将设备的故障信息主动推送,根据平台设置的工单规则自动创建工单,并自动分配给售后维修工程师,以提高服务处理效率。3.对设备进行数据分析与数据可视化管理。通过数据分析技术,实现对多源多维度数据的智能分析,形成智能报表。通过对清洁设备使用数据和流程数据的不断积累、统计和分析,形成企业的数据资产,优化设备后服务经营管理,为设备的零部件管理、客户关系管理提供决策依据。18?|?2023?应用?鲁邦通基于自身对于业务场景的深刻理解与积累,主动帮助国邦寻求业务的迭代创新,站在国邦角度挖掘客户需求。i-Synergy 清
25、洁设备智能系统自 2014 年推出以来,已经经历了从 1.0 版到 2.0 版,再到 3.0 版的连续迭代更新。从 1.0 版到 2.0 版,i-Synergy 智能系统集成了各个模块的功能,便于业务的协同管理,同时推出了售后服务 APP。从 2.0 版到 3.0 版,i-Synergy 智能系统能够使三个层面的终端用户分别进行个性化设置,包括工厂层面、全国各地分公司层面以及客户层面,均可基于自身需求使用不同功能模块,或调取报表。三、依托 i-Synergy 智能系统,国邦实现了商业模式升级 在谈及这次数字化转型的价值时,国邦 CIO 刘全光直言:“如果没有 2014 年的这次数字化转型,国邦
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