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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。" t3 p5 L# x B1 h+ T# Q6 H+ m/ z

    一、常规方法

6 ~. p5 v" S1 |8 {) _1 e0 z4 K

4 W+ A& f% M' b

    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。

* w5 m* h- ? ]) x/ M& V0 N

    优点:1)适应性好,存储数据量小。

4 ]& p8 d7 K6 u( X( Y8 {5 F

          2)便于进行物料分解和材料汇总。

6 m% Y: l* d' A

    缺点:1)需编制大量程序实现直观显示产品构成。

3 j- M/ U* t& L" {

          2)不便于进行反查零件适合产品的情况。 

* K9 ~% O" S) A; L" l- v/ ]' R( r

    二、树型结构方法

; s( q$ K+ b; o( r

    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。

4 [/ c/ m0 S' u6 \

, S# h6 O2 G& V0 t$ \6 r' c

    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。

_5 `: h$ ]- [9 @" P" S/ |" R

          2)界面构造美观、直观易懂,用户操作简单。

5 N4 M4 }8 K2 k2 q, P

          3)适应单件小批量生产方式下产品BOM的构造。

1 S7 b; U6 q6 N, B! k0 A( |% D

    缺点:1)对于多系列多产品的情况,数据量会急剧膨胀。

3 r% s U c) e

          2)不便于进行反查零件适合产品的情况。

2 L/ s$ K1 Z" A& B5 v

          3)物料分解算法编制比较复杂,处理不当效率会很低。

4 v/ r/ t2 D' z) l; a

    三、标志位方法

$ x6 [: Q4 S. ?) x8 c, C3 i, m+ i

    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。

( |; ~' Z' m4 y$ A& u

- c1 h3 P$ ~$ @5 N* F

    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。

0 `& {; Y& ^5 O: B9 A

     1)构造方法:

' P) B) J V) N5 p

    ·BOM表结构:物资编码,结构数量,所属系列,适应型号,物资类别

s- a1 I' ^5 [, p

    注释:在物资适应该系列的某型号时,其标志位置1

L9 V$ x- u( M; h' y x

     物资类别分为:产成品,自制件,外购件,外协件

* M0 Z: P" }7 z4 T

    ·MARK表结构:系列编号,物资编码,码位

( b( E4 R: W/ i1 V( g E1 q

    注释: 此处存放各产成品对应的型号标志位。

1 X6 k! }' x, W

    2)物料分解算法

% v$ ^7 Z5 ]- E6 G

    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。

$ t: \7 l6 ^! W9 d

    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。

O, j' D( e9 [ i L. d

          2)物料分解算法效率高,速度快。

/ N( L1 W/ P7 O; ~

          3)便于进行反查零件适合的系列和型号。

) Q# B$ q) {2 c$ ?5 a

    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。

8 T- W8 ?7 K) B

          2)不能以直观的方式显示每个产品的组成。

2 X8 r! C0 ?) w, e4 j6 j

    四、模块化BOM构造

8 B. J, y5 ^! ~8 _

   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。

4 t5 ?" \" q5 c# o3 G: S

8 F2 m3 _( d% \, j7 u$ C7 D

    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

: u/ F5 Q# }: C7 F4 \

    注释:选件号表示:基本件、特征件序号,可选件

}6 V/ L, l3 ]9 k3 R0 w: A

    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)。

, Q8 D C0 o Z% U( [8 R3 Q: h: q
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