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工业4.0时代的质量管理革新
质量管理与工业4.0紧密结合
第四次工业革命实现了基于物理信息系统的应用, 实现了制造效率、供应链绩效、产品创新等方面的变革, 智能制造是新一轮科技革命的核心, 并促成了全新的工业4.0商业模式。在工业4.0的实践中,自主机器人、增材制造、物联网、云计算、大数据等各种关键技术,正在走向成熟。这些技术是有机的结合及作用在“工业4.0生态系统”上的。
质量4.0 使质量管理与工业4.0 紧密结合, 使企业能够提高效率、提高性能、实现创新和业务模式。质量4.0 并不只是一个关于技术的发展。这关系到这质量管理系统如何提高公司文化、协作、能力和领导能力。
课程助益
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本次为期两天的培训为学员提供了引领质量4.0 转型所需的方法和理解, 这也是关于管理系统数字化转型。
目标群体
- 总经理,工厂经理
- 技术经理、工业化经理
- 设备规划、维护经理及工程师
- 生产经理、生产主管
- IT部门经理、工程师
课程大纲
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1.质量基础
- 了解制造业的质量传统功能
- 质量管理的基本原理,并阐明数种流行的质量方法
- 质量方法是如何的演变,并阐述了质量历程
- 今天的质量管理面对于明天挑战
2.产业结构的演变
- 信息时代消费者需求
- 客户对制造业的要求挑战
- 高度多品种产品
- 个性化产品
- 更高响应速度及效率
- 制造业生态变化及风险机遇
3.参观智能制造示范基地
- 实际体验智能制造业及质量控制
- 物理信息系统CPS的应用
- 智能化生产线与工业物联网
- 自动化物流
- 自动机器人
- 自动视觉检测及机器学习
- 数字化仿真摸拟
- 数字孪生技术应用
- 视觉检测并输出质量
- AR增强现实应用
4.工业4.0对质量管理的影响
- 重新思考质量管理
- 从质量损失控制到客户价值
- 重塑质量管理模型
- 从数据收集、分析、模型到建立过程目的,规则与关键指标
- 质量4.0-管理系统与关键指标的转变
- 创新性指标
- 引领性指标
5.重塑质量的功能
- 问题讨论:质量是谁的责任?专业质量部门或是企业质量相关方。认识到质量已经不能再由独立的小单元承担 - 它需要分布在整个组织中,并跨越产品生命周期
- 跨越公司组织来推行质量管理
- 将质量相关方汇聚到统一管理网络,重组质量团队
6.智能制造
- 推行数字化网络化智能化制造
- 利用数字化跟踪制造过程中的质量变化
- 实施网络化以连接制造过程中的设备
- 数字化变革-即时收集及分析制造及质量数据
7.将质量融入产品
- 最佳的质量是从产品定义开始
- 设计团队在产品生命周期跟踪质量问题。
- 设计过程中的质量数据挖掘
- 通过模拟去优化设计
8.生产优质产品
- 在产品制造过程中的质量数据收集
- 利用数据去优化制造过程,提升至新的质量水平
- 探寻智能化软件及机器学习的角色
- 在生产过程中建立质量控制
- 创建数据价值流
9.测量质量
- 理解测量的功能
- 质量测量自动化,测量数据有效性及效率
- 建立质量控制的新模型
- 收集所有重要的数据
10.数字主线
- 数字主线将产品生命周期的各个部分质量数据融合
- 拥抱工业物联网及大数据
- 数据的价值是可以给所有相关的人共享,并帮助每个人一起更好地工作
- 在全产品生命周期定义质量
- 质量数据在生命周期的全周期互联互通
11.质量4.0的几个有参考的例子
- 各种各样的创新想法正在付诸实施
- 发挥模拟制造的潜力
- 将制造工具转化为质量测量
- 从开始就设计更好的工艺流程
- 更有效预见性维护
- 将测量纳入过程控制
- 建造更好的机器人
12.质量4.0转型的过程模型
- 理解与认识
- 现状评估
- 选择试点项目
- 质量相关方协同对关键过程分析及制订解决方案
- 对关键过程变更按计划实施与验证
- 确定公司的范围及过程地图
- 实施质量4.0管理系统路线图
- 全面实施质量4.0管理系统
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