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制造业数字化成熟度: 企业完成数字化转型之后, 下一步任务是什么?

文章核心内容:

  • 制造业数字化成熟度
  • 不要忽视业务层的变革

制造商们正在将真金白银投入到那些承诺带来更好性能、更高效率和更深洞察力的技术中。

但是,一旦这些投资到位,接下来该做什么?

与此同时,制造商们正处在一个更加多变的环境中运营。持续的用工限制、供应链中断和成本压力,迫使他们以更少的资源做更多的事情。有鉴于此,数字化投资不仅仅关乎效率,还关乎适应性和韧性。

最近的行业调查数据揭示了关注的重点。约41%的制造商正在投资工厂自动化硬件,40%的制造商正在投资数据分析。还有相当多的制造商将核心运营系统作为优先事项,例如高级生产排程(38%)、质量管理(35%)和执行系统(34%)。这些都是基础能力。

但许多制造商在实施新系统时,并不清楚这些工具应如何改变业务。其结果并不总是带来更好的成效。而那些获得最大回报的制造商,正在提高吞吐量、减少停机时间、提高准时交付率,并做出更快、更自信的决策。

在许多情况下,制造技术的发展速度超过了应用速度。系统被实施了,但流程没有改变。数据可用了,但不受信任。能力与执行之间的差距,正是许多数字化举措停滞不前的地方。

与其依赖复杂的框架,不如将数字化成熟度视为一系列实用能力的渐进过程:每一项能力都建立在前一项的基础之上,这样思考可能更有用。

这个模型并不是一个待办清单,而是一种评估企业当前所处阶段的方法。根据我们与制造商合作的经验,进步很少来自大跃升,而是来自建立能够改变车间决策方式的实用能力。

制造业数字化成熟度

级别 1:基础阶段

数字化系统存在,但它们孤立运行。ERP系统、电子表格和机器数据都发挥作用,但它们很少以有意义的方式连接起来。手动流程仍然普遍存在,团队常常依赖变通方法来维持运营。虽然数据正在被采集,但并未得到及时或一致的使用。

如何进入下一级别:从创建数据的一致性开始。确定最关键的操作数据(例如停机时间和质量),并确保每次都采用相同的方式采集这些数据。在引入新技术之前,专注于清理流程。

级别 2:互联运营

系统和机器开始连接。信息开始在平台之间流动,减少手动输入的需求,并使数据在整个业务中更易于访问。MES、物联网和系统集成等技术常常在这个阶段出现,但真正的变化在于运营层面。

不再需要多次输入相同的信息,数据只需采集一次即可共享。机器性能可以直接反馈到生产跟踪中,质量检查可以在源头记录,而无需从纸张上转录。

如何进入下一级别:将关注点转向集成。连接现有系统,使数据能够在运营中流动。消除重复的数据录入,优先考虑互操作性,而不是添加新的独立工具。

级别 3:运营可视化

团队能够获取关于车间正在发生什么的实时信息,决策变得更加即时。主管可以实时监控生产绩效,而无需等待班次结束后的报告。质量问题可以被即时识别和处理,停机模式也能及早发现并采取行动。

这个阶段标志着一个转折点,可视化转化为可衡量的绩效改进,例如减少废品、加快响应时间和提高排程遵守度。

如何进入下一级别:定义并标准化企业的关键指标。确保每个人都对所关注的重要事项达成共识,并信任他们所看到的数据。围绕审查绩效建立常规机制,使可视化转化为行动。

级别 4:洞察驱动决策

在这个阶段,重点从“看到正在发生什么”转向“理解为什么会发生”。数据被分析、连接并用于驱动决策。根本原因分析变得更加结构化和可重复。质量问题可以追溯到特定的机器、材料或条件,排程决策可以利用历史绩效数据进行优化。改进变得更加系统化。

如何进入下一级别:建立决策的纪律性。创建可重复的流程来分析绩效并根据洞察采取行动。专注于将这些实践嵌入日常运营,而不仅仅是定期的评审。

级别 5:自适应运营

在最高成熟度级别,运营变得更加主动。数据不仅用于理解过去,也用于预测和影响未来。预测性洞察开始指导决策。维护可以在故障发生前进行安排,生产计划可以根据实时条件动态调整。在某些情况下,系统开始推荐行动,帮助团队更快、更有效地响应。

处于这一级别的制造商更能适应中断,并在整个供应链中进行优化。

如何继续前进:从能够带来明确价值的、有针对性的预测性用例开始,例如维护或排程。随着时间的推移建立对这些能力的信任,并逐步扩展它们。目标是持续优化,而非一蹴而就的转型。

不要忽视业务层的变革

数字化转型中最常见的挑战之一是过度强调技术,而低估了支持技术所需的业务变革。德勤的研究表明,尽管许多制造商在投资数字技术,但只有少数制造商获得了显著价值,这主要是由于集成、战略和应用方面的差距。

制造商需要:

  • 一个清晰的战略,将数字化举措与业务成果联系起来
  • 一种文化,让团队在日常工作中信任并使用数据
  • 运营纪律,确保洞察能够转化为行动
  • 领导层的共识和变革管理,以推动应用

没有这些要素,即使是最先进的系统也可能无法交付价值。许多制造商停滞不前,是因为他们低估了改变人们工作方式所需的努力。

换句话说,数字化成熟度并不是追逐工业4.0的热点词汇,也不是实施最新的工具。而是利用你已有的数据,做出更好、更快的决策,并获得整个组织的支持来实现这一点。每个制造商都处于这条道路的某个位置。那些最有效向前推进的制造商,正是那些将技术、运营和人员围绕清晰的目标结合起来,并有意识地迈出下一步的制造商。

http://www.jsqmd.com/news/1038209/

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