工位器具设计规范(汽车装配车间).doc

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工位器具设计规范(汽车装配车间)

汽车制造企业专用工位器具总体设计 摘要:工位器具作为生产线边的重要组成,是产品件实现物流过程的载体,是产品件物流过程质量防护的重要保障,在仓库和生产车间有着广泛的应用。随着制造业物流的发展,工位器具开始受到越来越多的重视。针对重汽轻卡部总装车间专用工位器具,本文将从工位器具结构设计、选材标准、附件设计、投入数量等方面进行阐述,形成一套完整的工位器具总体设计思路。 关键词:专用工位器具;汽车制造;工位器具设计 一、概述 汽车制造企业生产线边零部件种类多,数量大,尺寸、形状、重量差异较大,线边物流管理需要通过合理的空间布置和工位器具设计,最大程度利用线边有限空间,实现线边物料布置的最优化。工位器具是生产线边的重要组成,根据结构特点分为通用工位器具和专用工位器具。本文针对专用工位器具设计思路进行阐述。 二、工位器具设计原则 1、对产品件在物流过程中起到防护作用,是工位器具设计的首要原则; 2、合理利用线边空间,最大程度满足产品件存储需求; 3、符合人体工学,操作者取件方便,减少无效动作; 4、支持目视化管理,产品件和工位器具信息一目了然; 方便转运; 5、尽可能通用化,增加不同产品件使用的可能,增加供应链不同环节流通的可能; 6、工位器具外观整齐一致,保证生产现场7S水平。 三、工位器具设计步骤 (一)结构设计 要确定工位器具结构,一般分为三个步骤。首先,确定所承载产品件的摆放方式,常见摆放方式有平铺、摞放、对扣摞放、悬挂、限位等,具体由产品件的形状、工人取件方式、产品件是否易损等因素确定;其次确定工位器具主体框架结构,综合考虑工位器具容量、产品件大小、人体工学和线边空间,确定工位器具尺寸和结构;第三,根据产品件重量,分析工位器具每个受力点,确定工位器具细节设计,如加固、承重等。 (二)尺寸确定 工位器具尺寸有多种设定,增加工位器具时选择与实际需求相符或相近的尺寸。长度型号优选如下系列之一:800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm,1800mm、2000mm、2200mm,尽量小于2m,宽度型号按照线边定置区域优选800mm,900mm。工位器具高度(含轮)设定为1600mm,上下波动在10mm范围内。特殊产品件的工位器具尺寸经管理部门、使用部门评审后可适度放宽。 (三)颜色确定 为保持外观一致性,工位器具颜色需统一,设定为福田白。 (四)材料选择 1.主框架结构材料选择 主框架结构材料根据承载产品件特性可选择金属材料和线棒。 (1)金属材料 常用金属材料有角钢、方管、圆管、钢板、圆钢等,根据材料特性,将不同规格的金属材料确定其适用的范围,得出常用金属材料选用规则,如下表所示。 常用金属材料选用规则 (2)线棒及其配件 丰田在精益生产管理中开发了线棒,实现了用标准材料制作专用工位器具。线棒在工位器具应用中具有制作简单、改造方便、材料重复利用、无需单独防护的优点。本厂选用线棒规格为外径30mm,壁厚1.5mm,白色。 2.防护材料 为避免产品件与铁质工位器具直接接触,与产品件接触部分的材料硬度必须比产品件表面硬度小,避免产品件表面磕碰划伤。常见防护材料有毛毡、橡胶板、板带、帆布、海绵、塑料泡沫等,结合防护材料特性,总结出各类防护材料的选用规则如下表所示。 常用防护材料选用规则 3.附件 (1)脚轮规格选择 选择脚轮时需考虑脚轮材质、大小、承重等。常用脚轮材质为尼龙和聚氨酯,总结其性能对比如下。 尼龙与聚氨酯性能对比 计算脚轮负荷时,采用如下方法。 算法一(一般平整水泥路面、塑胶路面): 单个脚轮负荷= (满载产品件重量+工位器具重量)÷所装脚轮数量×1.2 算法二(有凹坑的路面、上下坡较多的路面): 单个脚轮负荷=(满载产品件重量+工位器具重量)÷3 在路面通过性一定的情况下,脚轮的选择取决于承重和产品件易损度,得出脚轮选择模型如下图所示。 脚轮选择模型 脚轮全部带制动功能,与工位器具主体之间全部采用螺栓进行螺纹连接(如下图,白色代表工位器具本体,深色代表脚轮及其支架),牵引车牵引的工位器具全部选择减震脚轮。 脚轮与工位器具连接方式图 (2)牵引钩和牵引座 牵引钩和牵引座安装于工位器具两个底盘宽度面中间位置,牵引钩与万向轮同侧,采用直径20mm圆钢,直立收起有限位不掉落;牵引座及插销与定向轮同侧,牵引座采用厚度4mm钢板,插销链条≥180mm,以插入牵引座时不拖地为上限,结构如图所示。 牵引钩规格 牵引座规格 插销规格 (3)看板固定板 看板固定板焊接在工位器具左侧右上角,大小为210mm×148mm,固定板采用1.2-1.5mm厚钢板。 (4)标识牌 标识牌为塑封卡片,大小为150×90mm,固定于工位器具看板固定板左侧。 (5)护铲设在工位器具底盘长度面

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