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BOM的构造方法

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发表于 2010-9-13 22:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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物料清单BOM是运行MRP三个基本输入信息之一,根据产品的特性进行不同的构造可以减少基础数据准备实施工作量,提高物料分解算法的速度。本文详细分析几中BOM的构造方法,以供同行参考。6 n) f( Y) I% g0 |

    一、常规方法

7 I+ i+ y, s0 A v z

0 w. Q G" }/ Q8 h

    在传统的MRP软件中,BOM是采用网状的结构存储数据的,因此可能出现一个父项编号下面有很多个子项编号,一个子项编号同时属于不同的父项编号的情况。其数据结构为:父项编号,子项编号,结构数量,低层码。软件可以通过项目缩进的方式表示物料间的层次关系。

0 |4 P( D7 a8 x2 {4 f* c) a6 M$ P# h

    优点:1)适应性好,存储数据量小。

, O1 x9 i7 M3 m+ B/ Z% i$ P

          2)便于进行物料分解和材料汇总。

' l0 B4 O5 }; \# e# w/ P, t! h

    缺点:1)需编制大量程序实现直观显示产品构成。

) P9 M- V4 F4 H% K

          2)不便于进行反查零件适合产品的情况。 

/ U7 |8 X; l9 m% x. R: u" O

    二、树型结构方法

/ W/ I, a1 A _ h3 T9 I

    在MRP软件中,特别是在WINDOWS平台下的MRP软件,一般BOM采用树型结构进行构造,其数据结构为:Treekey,Parent,物资编码,结构数量,分解标志。其中Treekey标识节点号,Parent标识父节点号。

+ T3 ?4 K! Q* ~5 k5 A

& v- b9 e' k8 B. L

    优点:1)利用WINDOWS平台的TreeView控件可以实现节点的添、删、复制等操作。

8 _/ a- ]7 B% W% Q7 J

          2)界面构造美观、直观易懂,用户操作简单。

4 n! _+ @( Y! L: M6 y* n! g

          3)适应单件小批量生产方式下产品BOM的构造。

3 o4 M9 h7 \/ ~" f( _

    缺点:1)对于多系列多产品的情况,数据量会急剧膨胀。

5 Y- Z/ N3 `, }

          2)不便于进行反查零件适合产品的情况。

+ [- L4 \1 D, W$ u. e Q# Y

          3)物料分解算法编制比较复杂,处理不当效率会很低。

1 t$ E9 |# V5 O' s- k6 ~' r2 H$ v

    三、标志位方法

, H6 t8 P% X8 [

    此方法适合多系列多产品的情况,每一种不同的零件都要标识出它适合的系列和产品型号,采用在相应型号标志位置位的方法。
    例如:某机车厂有17个产品系列,每个系列大约有20~25个不同型号的产品,每个产品有80~90个零件,采用Treekey,Parent构造BOM,其记录条数大约为17*20*80=27,200,其数据量非常巨大。编辑,修改,计算BOM可能效率很低。

5 h4 f- \5 q& ?& p* g

7 _8 Y0 \1 w) D. M; d

    采用标志位方法按每个系列构造BOM可能可以解决问题:每个系列零件数大约在150~200条,其总记录数大约在2550条。

% P; a# C' F+ D$ f( [, J

     1)构造方法:

7 q3 ]3 \9 G( S/ C1 a' O) ]

    ·BOM表结构:物资编码,结构数量,所属系列,适应型号,物资类别

. F" [' y5 O1 j5 l( h: S, J

    注释:在物资适应该系列的某型号时,其标志位置1

( o: K- p$ J7 I. X- r j

     物资类别分为:产成品,自制件,外购件,外协件

+ k$ H* o/ R" f$ v: b' o) Y

    ·MARK表结构:系列编号,物资编码,码位

4 I% r! U* W+ Z

    注释: 此处存放各产成品对应的型号标志位。

/ W, L: O2 S* d. O5 R6 R) z! z$ o

    2)物料分解算法

& T, }7 M+ W- Y$ O5 D# X9 @

    取出MPS中的一条记录,查询BOM.dbf,若该物资为产成品,查询MARK.dbf,取出系列编号-->xlbh,码位-->mw,取出BOM.dbf中所属系列=xlbh,适应型号中mw=1的记录。

; ]6 { H( ]' B- [8 b

    MPS中产成品需求数量*BOM中的结构数量既为零件毛需求量。此算法不用递归,一个简单的SELECT语句即可,效率高。
    优点:1)适合多系列多产品的情况,基础数据可按系列整理,实施工作量小。

. ~3 ~( h9 N& z: \" y0 w0 C

          2)物料分解算法效率高,速度快。

7 H" C4 d M0 V5 a; p; D7 A

          3)便于进行反查零件适合的系列和型号。

! W8 k' g# m* [# {2 j

    缺点:1)要求BOM只有一层,系列为根,该系列下的零件为叶子,适应性受限制。

F5 x$ C9 T( }- J* _0 w9 r

          2)不能以直观的方式显示每个产品的组成。

) t7 U6 m6 f2 E) H' {+ `- {; R

    四、模块化BOM构造

4 N' G8 @" D& W

   模块化BOM主要应用于多系列多产品情况。该产品由基本件、特征件、可选件组成,其中特征件有多种(必选一种)因此可构成不同的产品。例如:卡车生产厂,有10种发动机,2种栏板,4种底盘,30种颜色,便可形成10*2*4*30=2400种产品,如果按产品结构存储,就要存入2400种结构,并使MRP物料分解很复杂。采用模块化BOM构造,去掉产品层,以部件层做为最终状态,其结构只有:10+2+4+30种。其数据量会大大减少。

2 G" ^+ X2 T6 f: k j+ w$ N

2 C0 }) I9 \- V4 H6 R5 s

    BOM表数据结构为:父项编号,子项编号,选件号,结构数量,预测比率

( ]2 M1 d5 p2 Y* Y" }5 s2 ^9 n' O4 n

    注释:选件号表示:基本件、特征件序号,可选件

) K" @9 v7 O$ h7 G

    MRP物料分解基本算法:根据MPS种产品需求数量,分解为各基本件和特征件的数量(需求数量*结构数量*预测比率)。

$ \. P, \# x; x
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