保障效率--有用的工具RSPL.docx
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1、悻山说:航材故事会系列之有用的工具RSPL”航空器材供应链的预测和管理,与其他行业相比较,其复杂程度和困难程度都是指数级的升高。原因是数量小(相对于汽车和日用品),品种太多。所以做起预测来,有时会无迹可寻。但我们同时会有一个非常有用的工具RSPL(RecommendedSparePartsList)推荐零件清单,在很多情况下可以帮到我们。在RSPL中,一项最重要的参数是MTBUR(MeanTimeBetweenUnscheduledRemoval),即零件的平均无故障时间。就像是卖衣服的告诉你一件衣服大约穿多久就会破损,方便你预先知道什么时候改添置新衣服了。比如,737主电瓶是5000小时,7
2、37的飞控计算机是25000小时。知道了自己的飞机一年一共飞多少小时,就能大致算出所需要的备件数(或者周转数)。当然还要把修理周期等等因素考虑进去。需要说明的是,这并不是说零件过了这个时间才会坏,而是在这个时间内任何内任何时间点都可能出现(一次)故障。因此,有很多零件是需要事先准备好的。与单纯从市场入手做预测,RSPL的逻辑已经给出了一个数学上的判断,这就比“拍脑袋做的计划科学的多了!那么这个MTBUR是怎么得来的呢?大量的情况是主机厂基于飞机的整体可靠性,在设计时就提出的,并且根据厂家的制造情况修正为一个厂家和市场都认可的数值。这个数值在大数据的统计下是相对准确的,但是在局部某个航空公司看来
3、,则会有各种各样的差异。比如,总是飞高原航线的飞机的动力装置的寿命总是要低一些,总是飞沿海航线的机身遭遇的腐蚀总是要多一些等等。如果你发现这个数值不准,向主机厂或者制造厂提出修改MTBUR是否可以呢?可以。但除非你的数值与原始数值相差很大,否则是不会得到响应的。即使得到响应,主机厂和厂家也必须在全球范围收集更多的数据来支持修改,否则还是会维持原有数据。MTBUR定义得比实际值低,会造成超量采购和冗余,反之则会造成零件短缺和AOGo所以,通过RSPL计算得到的数据,是个理论值,是个订货的方向,具体订多少,什么时候订,还是要具体问题具体分析。需要考虑的因素包括:订购时的交货期,自身修理能力和修理周
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