王志帥
(北京永創(chuàng)通達機械設備有限公司,北京 100000)
模塊化設計是指在分析產品功能的基礎上,根據客戶的實際需求選擇對應模塊。因此,模塊需要進行分類,便于客戶選擇。通過這種設計,客戶可以根據產品性能自主選擇模塊組合方式,根據市場需求的變化及時調整,從而更好地應對市場變化。同時,模塊化設計可以降低包裝機械設備更新速度,通過智能化的設計方式促進包裝機械行業(yè)的發(fā)展[1]。主要的包裝機械分類見表1。
表1 主要包裝機械分類名稱、類別代號和主要技術參數
當前模塊化包裝機械分為多個種類,根據其功能和性能劃分,大概可以分為以下4個類型。
第一類是橫向類型。橫向類型模塊化設計是指不對產品主要參數進行調整,而是通過模塊實現產品變形,從而制作出符合用戶需求的產品。這種類型的模塊化包裝機結構比較簡單,應用范圍比較廣泛[2]。
第二類是縱向設計類型??v向設計是指在同一類型的前提下,對不同規(guī)格的產品進行定向修改。這種類型的模塊可使產品種類更加豐富多樣,但結構也更加復雜,比橫向類型難度較大。
第三類是跨系列類型??缦盗蓄愋湍K化設計是指在一定的范圍內修改模塊某些性能,從而獲得其他類型的產品。這種類型的模塊設計可以滿足更多種類的需求,但設備投入較高,維修程度和使用難度都比較大。
第四類是全系列類型。全系列類型是指綜合模塊化包裝機,包含了橫向、縱向等類型,因此可以產生的產品種類最為豐富,功能更加全面,價格也更高。
模塊化設計以機械系統為基礎。根據計算機系統和智能化系統,模塊化設計主要具備以下幾個特點,見表2。
表2 模塊化設計與傳統設計對照表
第一,模塊化設計簡化了設計流程。包裝機械設計需要根據客戶需求進行,過程比較復雜。若要設計出不同功能,需結合機械設計原則和指標,完成包裝機械設計。在傳統的包裝機械中模塊是固定的,在模塊化設計中只需要根據需求選擇不同模塊,然后綜合模塊即可完成設計[3]。
第二,模塊化設計產品柔性程度較高。模塊化機械與機械設計不同,可以獨立存在,并且將最新的技術應用到生產過程中。模塊化設計也極大地加快了更新速度,生產商可以根據市場需求對模塊化設計進行小范圍調整,從而滿足更多的需求,因此設計柔性較強。
傳統包裝機械設計需要經過產品規(guī)劃、方案設計、技術設計等多個過程。產品規(guī)劃是對需求和市場進行分析,確定設計參數,并且提出詳細的設計任務書,確定產品的工作原理,篩選出較為合理的工作原理方案。技術設計是將方案轉化為具體機器設計,包含零部件設計和使用技術的選擇。工程設計是對所有工作圖進行設計并且編制出設計文件,一般是由總裝配圖分拆成為零部件,零部件草圖在經過審核之后再生產零部件,最終制作出產品。從以上的分析可以發(fā)現,傳統包裝機械設計流程煩瑣,投入較大,需要經過多個流程。
模塊化設計過程是對一定范圍內的不同功能或者同功能不同規(guī)格的產品進行性能分析,劃分并且設計出不同功能的模塊,通過模塊之間的組合形成不同產品,根據市場需求直接對產品進行組合。包裝機械雖然應用范圍不同,形式也存在巨大差異,種類和規(guī)格眾多,但是包裝機械設備也存在很多共同點。例如,包裹機械的主要用途是歸納,輔助裝備包含運輸、存儲等,由自動控制系統對設備進行控制,系統當中不同功能分工明確。因此,包裝機械中應用模塊化技術具有技術優(yōu)越性,可以有效降低生產成本,提高設備重復利用率,也可以快速滿足市場需求。
在包裝機械設計中應用模塊化設計,要根據自身模塊設計指標和機械設計的要求進行。因此,模塊應遵循統一標準才能滿足機械設計中的互換需求。模塊之間的尺寸必須有統一標準,以實現模塊之間的互換。作為機械系統的一部分,模塊劃分也直接影響機械系統的正常運轉[4]。模塊劃分要具備靈活性,不僅要考慮到產品管理,還要考慮到產品發(fā)展需求。在具體的模塊劃分中,要注意到以下幾點。首先,滿足模塊多變性需求。模塊在劃分過程中要根據功能進行分析,最大限度使用最少的模塊完成功能最多的產品。其次,滿足模塊的獨立性。模塊雖然是系統的一部分,但要具備獨立性,即模塊的功能和結構可以在獨立的情況下進行運轉。最后,確保結合部位的靈活性。模塊需要加入系統,并且要隨時更替,因此模塊之間的結合要便于拆卸更替。
模塊之間的接口會直接影響模塊的互換性和可組合性。根據相關統計數據分線,模塊60%以上的功能受到接口影響,因此模塊接口非常重要。
對于包裝機械而言,接口的標準化和通用性會直接影響系統性能,影響模塊是否可以匹配到包裝機械中,是否可以拓展包裝機械功能。因此,在接口設計中要遵循相關標準,要與市場中的包裝機械進行適當匹配[5]。
為了生產出不同規(guī)格的產品,模塊化設計被應用于裹包機中。在裹包機中應用模塊化設計主要具備兩方面優(yōu)勢。
一方面,降低產品包裝生產成本。裹包機在模塊化設計后,極大地豐富了包裝的種類,根據客戶需求更換裹包模塊即可,降低了生產成本,也可以滿足更多客戶需求,擴大了企業(yè)客戶群體,提高了企業(yè)市場競爭力。
另一方面,促進商品多樣化發(fā)展。市場中的需求處于不斷變化中,產品需要緊跟市場需求變化。為了更好地滿足市場需求,產品需要在短時間內進行調整。產品變化后裹包也需要調整,模塊化的裹包機可使商家自主選擇裹包方式,加快產品生產,促進產品多樣化發(fā)展。
德國Krones公司設計的高速裹包機可以生產規(guī)格不同、形狀不同的產品裹包,也可以更換模塊,滿足了大多數商家需求。該裹包機一經推出就得到了市場關注和追捧,之后模塊化設計在包裝機械的中應用越來越廣泛,逐漸成為行業(yè)發(fā)展方向之一。
在包裝機械設計優(yōu)化中,模塊化設計只是其中一個方向。當前包裝機械設計優(yōu)化的方式主要有虛擬設計等方式。虛擬設計是隨著計算機技術的發(fā)展產生的,利用計算機輔助設計(Computer Aided Design,CAD)這種輔助繪圖軟件進行繪圖,之后根據需求確定技術指標和性能參數,從而完成包裝機械生產[6]。這種設計方式不僅可以有效檢測設計中的故障,還可以有效簡化設計流程,降低設計難度。最重要的是通過虛擬設計可以對設計方案進行修改,也可以根據需求重新調整,可更好地滿足客戶需求。虛擬設計有助于促進包裝機械設計行業(yè)的發(fā)展,不僅降低了設計難度,縮短了設計周期,還可以節(jié)約設計成本。傳統的設計模式需要將產品設計出后再進行檢測,投入了大量人力物力。虛擬設計可以通過計算機直接進行檢測并快速進行調整,是包裝機械設計的發(fā)展趨勢,為包裝機械設計提供了新的動力。
當前我國包裝機械行業(yè)與西方發(fā)達國家相比依然存在較大差距,模塊化設計應用范圍依然較小,設計水平依然較低。因此,我國應加大對包裝機械模塊化設計的支持,加大技術研發(fā),進行產學結合,加快科研成果的轉化。此外,要注重包裝機械設計中其他設計方式的投入,積極利用信息技術進行設計,更好地滿足社會發(fā)展需求。