智能仓储方案设计学习资料
行业领先智能仓储解决方案

行业领先智能仓储解决方案第一章:智能仓储概述 (3)1.1 智能仓储的定义与发展趋势 (3)1.2 智能仓储的核心技术与关键要素 (3)第二章:智能仓储系统架构 (4)2.1 系统架构设计原则 (4)2.2 关键模块与功能描述 (4)2.3 系统集成与兼容性 (5)第三章:货架与存储设备 (6)3.1 货架的分类与选型 (6)3.2 存储设备的优化与应用 (6)3.3 货架与存储设备的智能化改造 (6)第四章:智能搬运设备 (7)4.1 智能搬运设备类型与特点 (7)4.1.1 类型概述 (7)4.1.2 特点分析 (7)4.2 智能搬运设备的调度与控制 (7)4.2.1 调度策略 (7)4.2.2 控制系统 (7)4.3 智能搬运设备的维护与管理 (8)4.3.1 维护内容 (8)4.3.2 管理措施 (8)第五章:智能拣选系统 (8)5.1 拣选系统的分类与特点 (8)5.2 拣选策略与优化 (9)5.3 拣选系统的智能化升级 (9)第六章:库存管理与优化 (10)6.1 库存管理的基本原则 (10)6.1.1 合理性原则 (10)6.1.2 动态调整原则 (10)6.1.3 精细化管理原则 (10)6.1.4 信息化支持原则 (10)6.2 库存优化策略与方法 (10)6.2.1 ABC分类法 (10)6.2.2 经济订货批量(EOQ)法 (10)6.2.3 安全库存管理 (10)6.2.4 库存周转率优化 (10)6.3 智能库存管理与预警系统 (10)6.3.1 智能库存管理系统 (11)6.3.2 预警系统应用 (11)第七章:智能仓储安全与监控 (11)7.1 安全管理与风险防范 (11)7.1.1 安全管理概述 (11)7.1.2 风险防范措施 (12)7.2 监控系统的设计与实施 (12)7.2.1 监控系统设计原则 (12)7.2.2 监控系统实施步骤 (12)7.3 智能安全预警与应急处理 (13)7.3.1 智能安全预警 (13)7.3.2 应急处理 (13)第八章:数据管理与分析 (13)8.1 数据收集与处理 (13)8.1.1 数据收集 (13)8.1.2 数据处理 (13)8.2 数据分析与挖掘 (14)8.2.1 描述性分析 (14)8.2.2 关联性分析 (14)8.2.3 聚类分析 (14)8.3 数据驱动的仓储优化策略 (14)8.3.1 库存优化 (14)8.3.2 订单处理优化 (14)8.3.3 设备管理优化 (15)第九章:智能仓储项目管理与实施 (15)9.1 项目规划与管理 (15)9.1.1 项目目标定位 (15)9.1.2 项目组织架构 (15)9.1.3 项目进度计划 (15)9.1.4 项目风险管理 (15)9.2 实施步骤与关键节点 (15)9.2.1 需求分析 (15)9.2.2 系统设计 (16)9.2.3 系统开发与集成 (16)9.2.4 系统部署与调试 (16)9.2.5 培训与验收 (16)9.3 项目验收与效果评估 (16)9.3.1 验收标准 (16)9.3.2 验收流程 (16)9.3.3 效果评估 (16)9.3.4 持续优化 (16)第十章:智能仓储发展趋势与展望 (17)10.1 智能仓储行业发展趋势 (17)10.2 技术创新与应用前景 (17)10.3 智能仓储在行业中的应用案例分析 (17)第一章:智能仓储概述1.1 智能仓储的定义与发展趋势智能仓储,是指运用物联网、大数据、人工智能等先进技术,对仓储管理进行优化升级,实现仓储作业自动化、信息化、智能化的一种新型仓储模式。
智慧仓储系统方案设计

智慧仓储系统方案设计
一、智慧仓库系统介绍
随着工业制造的技术升级,物流配送的日益发达,智慧仓库系统应运
而生。
智慧仓库系统是一种具有自动化、便捷性及智能化特点的物流仓库
管理系统,可以对仓库中的商品、物资进行内部运输及库存管理,大大提
升仓库管理的效率。
它是由计算机、自动化机器人组成的智能仓库系统,
可以实现货品的自动扫描,识别、拾取、货物的自动仓储、报告及发货,
可以大大提高仓库管理效率,降低成本,有效的增加生产效率。
1、系统建设
(1)智慧仓库系统建设是一个复杂的系统,主要包括仓库管理系统、自动化设备、入库模块、出库模块、库存监控模块、报表系统等。
建设系
统至少需考虑以下几点:
(a)仓库管理系统:建立一个可以便捷的仓库管理系统,设计一个
可以对入库信息、出库信息、库存信息进行跟踪记录的系统。
(b)自动化设备:购买合适的自动化设备,对物流环节进行改造,
以期实现仓库的高效率运营。
(c)入库模块:设置自动化的入库模块,可以对进入仓库物资进行
全面的记录,以改善库存管理效率。
(d)出库模块:设置自动。
智能仓储方案设计

智能仓储方案设计1.智能仓储介绍:智能仓储是一种利用物联网技术、传感器技术等智能化技术来提高仓储效率、减少人员成本和降低操作风险的仓储管理解决方案。
通过引入智能仓储系统,可以实现仓库的自动化管理、仓储设备的智能化运作和仓储数据的实时监控与分析。
2.智能仓储方案设计要点:(1)仓库自动化管理:引入智能仓储系统,通过自动化设备和机器来完成仓库中的各项操作和任务,如自动装卸货物、自动分拣和堆垛、自动存储和检索等,实现仓库的高效管理和自动化运作。
(2)传感器监测与控制:在仓库中安装传感器和监控设备,用于监测仓库内各项参数和数据,如温度、湿度、光照强度、气体浓度、货物库存等。
通过传感器数据的实时监控和分析,可以及时发现异常情况并进行远程控制和调整,提高仓库的安全性和运行效率。
(3)数据分析与优化:通过对仓储数据的实时采集、存储和分析,可以提供仓库的运营指标和决策依据,如货物流转时间、库存周转率、仓储能耗等。
通过数据的深度挖掘和分析,可以优化仓库的布局规划、货物存储和调度策略,提高仓库的运作效率和资源利用率。
(4)仓储设备智能化运作:在仓库中引入智能化设备和机器人,通过自动化操作和任务执行,实现快速高效的货物运输和仓储作业。
例如,使用自动分拣机器人来完成货物的分拣和复核,使用自动堆垛机器人来完成货物的堆垛和存储等。
通过引入智能化设备,可以提高货物处理速度、减少人员劳动强度和误操作风险。
(5)仓库管理系统集成:将智能仓储系统与企业的仓库管理系统进行集成,实现数据的共享和交互。
通过仓储系统集成,可以实现对仓库运营、库存管理、订单处理等各环节的全面监控和管理,提高企业的整体物流效率和客户满意度。
3.智能仓储的应用场景:(1)生鲜仓储:通过智能温控设备和传感器监测,实现对生鲜货物的温度、湿度和保鲜期的实时监控和控制,提高生鲜食品的保鲜程度和货物品质。
(2)冷链仓储:通过智能温控设备和传感器监测,实现对冷链货物的温度、湿度和运输路径的实时监控和控制,确保冷链货物的安全和质量。
物流行业智能化仓储管理优化方案

物流行业智能化仓储管理优化方案第一章智能化仓储管理概述 (3)1.1 物流行业智能化仓储管理背景 (3)1.2 智能化仓储管理的重要性 (4)第二章智能化仓储管理系统架构 (4)2.1 系统设计原则 (4)2.2 系统功能模块划分 (5)2.3 系统集成与兼容性 (5)第三章仓储设备智能化改造 (5)3.1 传统仓储设备与智能化设备的对比 (5)3.1.1 传统仓储设备特点 (6)3.1.2 智能化仓储设备特点 (6)3.2 智能化设备的选型与应用 (6)3.2.1 智能化设备选型原则 (6)3.2.2 智能化设备应用场景 (6)3.3 设备维护与管理 (6)3.3.1 设备维护 (6)3.3.2 设备管理 (7)第四章仓储作业流程优化 (7)4.1 入库作业智能化管理 (7)4.2 出库作业智能化管理 (7)4.3 库存管理智能化 (7)第五章信息化技术在仓储管理中的应用 (8)5.1 条码技术 (8)5.2 射频识别技术 (8)5.3 物联网技术 (9)第六章仓储安全管理与智能化 (9)6.1 安全管理措施 (9)6.1.1 安全制度与法规建设 (9)6.1.2 安全培训与教育 (9)6.1.3 安全设施配置 (9)6.1.4 安全检查与整改 (9)6.2 智能化监控系统 (10)6.2.1 视频监控系统 (10)6.2.2 环境监测系统 (10)6.2.3 电子围栏系统 (10)6.2.4 人员定位系统 (10)6.3 应急处理与预警系统 (10)6.3.1 应急预案制定 (10)6.3.2 预警系统建设 (10)6.3.3 应急演练与培训 (10)第七章人力资源优化与智能化 (10)7.1 仓储人员培训与素质提升 (11)7.1.1 建立完善的培训体系 (11)7.1.2 强化技能培训 (11)7.1.3 提升综合素质 (11)7.2 人力资源配置与调度 (11)7.2.1 合理配置岗位人员 (11)7.2.2 优化人员调度 (11)7.2.3 建立激励机制 (11)7.3 智能化人力资源管理 (11)7.3.1 建立智能化人力资源信息系统 (12)7.3.2 引入人工智能技术 (12)7.3.3 优化招聘流程 (12)7.3.4 人才梯队建设 (12)第八章仓储成本控制与智能化 (12)8.1 成本控制策略 (12)8.1.1 成本分类与构成分析 (12)8.1.2 成本控制原则 (12)8.1.3 成本控制措施 (12)8.2 智能化成本分析与管理 (13)8.2.1 智能化成本分析 (13)8.2.2 智能化管理手段 (13)8.3 成本优化措施 (13)8.3.1 优化库存管理 (13)8.3.2 提高仓储效率 (13)8.3.3 加强供应链协同 (13)8.3.4 持续改进与创新 (13)第九章智能化仓储管理实施与推进 (13)9.1 实施步骤与方法 (13)9.1.1 项目启动 (13)9.1.2 系统设计与开发 (14)9.1.3 培训与推广 (14)9.2 风险评估与应对 (14)9.2.1 风险识别 (14)9.2.2 风险评估 (14)9.2.3 风险应对 (15)9.3 持续改进与优化 (15)9.3.1 数据分析与优化 (15)9.3.2 业务流程优化 (15)9.3.3 系统功能优化 (15)9.3.4 员工培训与素质提升 (16)9.3.5 管理制度优化 (16)9.3.6 信息系统硬件设施优化 (16)9.3.7 信息系统软件设施优化 (16)9.3.8 系统运行环境优化 (16)9.3.9 系统安全功能优化 (17)9.3.10 系统维护优化 (17)9.3.11 系统扩展性优化 (17)9.3.12 系统集成性优化 (17)9.3.13 系统可用性优化 (17)9.3.14 系统用户体验优化 (18)9.3.15 系统操作便捷性优化 (18)9.3.16 系统集成便捷性优化 (18)9.3.17 系统数据管理优化 (18)9.3.18 系统数据安全优化 (18)9.3.19 系统数据存储优化 (19)9.3.20 系统数据传输优化 (19)9.3.21 系统数据备份优化 (19)9.3.22 系统数据恢复优化 (19)9.3.23 系统数据迁移优化 (20)9.3.24 系统数据整合优化 (20)9.3.25 系统数据清洗优化 (20)9.3.26 系统数据转换优化 (20)9.3.27 系统数据分析优化 (20)9.3.28 系统数据挖掘优化 (21)9.3.29 系统数据可视化优化 (21)9.3.30 系统数据报表优化 (21)第十章智能化仓储管理案例分析与展望 (21)10.1 典型案例解析 (21)10.1.1 项目背景 (21)10.1.2 系统架构 (21)10.1.3 案例成果 (22)10.2 智能化仓储管理发展趋势 (22)10.2.1 技术创新 (22)10.2.2 系统集成 (22)10.2.3 定制化服务 (22)10.3 行业应用前景与挑战 (22)10.3.1 应用前景 (22)10.3.2 挑战 (22)第一章智能化仓储管理概述1.1 物流行业智能化仓储管理背景我国经济的快速发展,物流行业作为国民经济的重要组成部分,其发展速度和规模逐年提升。
仓储智能设计方案

仓储智能设计方案
仓储智能设计方案是一种利用智能技术来优化仓储管理和操作的方案。
以下是一个总体的700字的仓储智能设计方案:
1. 基础设施升级:首先,我们将对仓库的基础设施进行升级,包括提供稳定可靠的电力和网络供应,增加安全措施,如监控摄像头和报警系统等,以保障仓库环境的安全可靠。
2. 仓储智能化设备:我们将安装智能化设备,如自动化货架系统、智能机器人等,以提高仓库的存储和搬运效率。
自动化货架系统可以根据货物的尺寸和种类来智能分配存储位置,从而最大化存储空间利用率;智能机器人可以自动搬运货物到指定位置,减少人力劳动。
3. 物联网技术应用:我们将在仓库内部的设备和货物上使用物联网技术,实现设备间的互联和实时监控。
通过物联网技术,我们可以实时了解仓库内设备的状态和运行情况,以及货物的位置和数量等信息,从而更好地进行调度和管理。
4. 数据分析与决策支持:我们将采集并分析仓库运营的各种数据,如货物的进出量、存储周期、仓库设备的运行效率等,通过数据分析和建模,可以得出仓库运营的指标和趋势。
以此为基础,我们可以制定更科学的仓储策略和决策,以提高仓库的效率和利润。
5. 人工智能应用:我们将引入人工智能算法和技术,进行仓库的智能优化和调度。
通过人工智能算法的优化求解,可以实现
仓库内货物的最优分配和搬运路径规划,从而减少人力和时间成本,并提高仓储效率。
总之,仓储智能设计方案旨在通过智能技术的应用,实现仓库管理的先进化和效率化,以提高仓储效率、降低成本、增加利润。
这不仅符合仓储行业的发展趋势,也为企业提供了一个竞争优势。
工业物流数字化智能仓储方案

工业物流数字化智能仓储方案第一章数字化智能仓储概述 (2)1.1 数字化智能仓储的定义 (2)1.2 数字化智能仓储的发展趋势 (3)1.2.1 物联网技术的广泛应用 (3)1.2.2 大数据驱动的仓储管理 (3)1.2.3 人工智能技术的融入 (3)1.2.4 云计算与边缘计算的结合 (3)1.2.5 安全环保理念的深入人心 (3)1.2.6 仓储与供应链的深度融合 (3)第二章仓储基础设施建设 (3)2.1 仓储设施规划与设计 (3)2.2 仓储设备选型与配置 (4)2.3 仓储环境优化 (5)第三章物流信息系统构建 (5)3.1 物流信息系统的功能模块 (5)3.1.1 基础信息管理模块 (5)3.1.2 采购与库存管理模块 (5)3.1.3 销售与配送管理模块 (5)3.1.4 财务管理模块 (5)3.1.5 数据分析与报表模块 (6)3.2 物流信息系统的集成与对接 (6)3.2.1 系统集成 (6)3.2.2 对接技术 (6)3.3 物流信息系统的安全与维护 (6)3.3.1 安全策略 (6)3.3.2 维护措施 (6)第四章仓储作业流程优化 (6)4.1 入库作业流程优化 (6)4.2 出库作业流程优化 (7)4.3 库存管理流程优化 (7)第五章智能仓储设备与应用 (8)5.1 自动化立体仓库 (8)5.2 智能搬运设备 (8)5.3 无人机与无人车应用 (8)第六章仓储数据分析与应用 (9)6.1 数据采集与处理 (9)6.1.1 数据采集 (9)6.1.2 数据处理 (9)6.2 数据分析与挖掘 (9)6.2.1 数据分析方法 (9)6.2.2 数据挖掘技术 (10)6.3 数据可视化与应用 (10)6.3.1 图形可视化 (10)6.3.2 地图可视化 (10)6.3.3 仪表盘可视化 (10)第七章仓储安全与风险管理 (10)7.1 仓储安全管理策略 (10)7.1.1 安全管理体系构建 (11)7.1.2 安全设施配置 (11)7.1.3 安全生产责任落实 (11)7.2 风险识别与评估 (11)7.2.1 风险识别 (11)7.2.2 风险评估 (11)7.3 风险防范与应对 (12)7.3.1 风险防范 (12)7.3.2 风险应对 (12)第八章人力资源与培训 (12)8.1 仓储人才需求分析 (12)8.1.1 人才类型需求 (12)8.1.2 人才素质需求 (13)8.2 培训体系构建 (13)8.2.1 培训内容 (13)8.2.2 培训形式 (13)8.2.3 培训评估 (13)8.3 人才激励与评价 (13)8.3.1 激励措施 (14)8.3.2 评价体系 (14)第九章项目实施与运营管理 (14)9.1 项目实施策略 (14)9.2 项目进度与成本控制 (14)9.3 运营管理与优化 (15)第十章未来发展趋势与展望 (15)10.1 数字化智能仓储技术发展趋势 (15)10.2 行业应用前景与挑战 (16)10.3 政策与产业环境分析 (16)第一章数字化智能仓储概述1.1 数字化智能仓储的定义数字化智能仓储是指在现代物流体系中,运用物联网、大数据、人工智能等先进技术,对仓储环节进行数字化改造和智能化管理,以提高仓储效率、降低运营成本、提升仓储服务质量的一种新型仓储模式。
智慧仓储智能化解决方案

智慧仓储系统可应用于物流企业的仓库管理, 实现货物的自动化存储、管理和调度,提高物 流运输效率和服务质量。
制造业领域
智慧仓储系统可应用于制造业企业的原材料存 储、半成品管理、成品存储等环节,提高生产 效率和管理水平。
02
智慧仓储系统架构与技术
智慧仓储系统架构
仓库管理软件
包括入库、出库、移库、盘点等管 理功能,可实现实时库存查询和订 单处理。
智慧仓储通过智能硬件设备和软件系统,对仓库内的货物进 行自动化识别、跟踪、管理和调度,提高仓储效率、降低成 本、提升服务质量。
智慧仓储系统的特点
自动化程度高
智慧仓储系统采用自动化设备进行货物搬运、分 拣、存储等操作,大幅减少了人工干预,提高了 作业效率和准确性。
安全性高
智慧仓储系统具备严密的安全防范措施,能够有 效地防止货物丢失、损坏等事故发生。
系统开发与部 署
按照系统设计要求,开 发智慧仓储系统并进行 部署。
测试与验收
对部署好的智慧仓储系 统进行测试和验收,确 保系统符合设计要求。
智慧仓储系统的优化方法
数据分析
技术升级
收集并分析智慧仓储系统运行过程中的数据 ,识别存在的问题和瓶颈,为优化提供依据 。
引入新的技术和设备,升级智慧仓储系统, 提高系统的性能和效率。
实时库存监控
实时监测库存量,确保库存准确性,避免库存积压与缺货现象 。
预测与预警
通过数据分析和预测模型,提前预测库存需求,并及时预警库 存缺货风险。
智能补货策略
根据库存状况、销售数据等,自动计算补货需求,并制定合理 的补货策略。
智能化调度与配送管理
智能调度系统
采用先进的调度算法和系统,合理规划配送路线、车辆 调度等,提高配送效率。
智能仓储系统设计方案

智能仓储系统设计方案一、概述随着物流行业的不断发展,智能仓储系统逐渐成为提高仓储效率、降低成本的重要途径。
本文将介绍一种智能仓储系统的设计方案,旨在提高仓储管理的智能化水平,进一步提升物流运作效率。
二、需求分析1. 自动化程度要求高:系统需要能够实现自动化分拣、存储、装卸等功能,减少人工干预,提高操作效率。
2. 数据实时更新:系统应具备实时监控、数据分析功能,方便管理者随时了解仓储情况。
3. 智能化管理:系统需要能够根据需求进行智能排程、路径规划,快速响应订单,减少处理时间。
三、设计方案1. 仓储设备自动化:引入自动化仓储设备,如AGV(自动导引车)、机器人分拣系统等,实现货物的快速存储和取货。
2. 数据管理系统:建立完善的仓储数据管理系统,包括仓库库存管理、货物追踪等功能,确保数据的实时更新和准确性。
3. 智能排程系统:通过引入智能排程系统,实现对订单、货物的智能调度和路径规划,提高仓储操作效率。
4. 技术支持:配备专业的技术人员,定期对系统进行维护和升级,保障系统的稳定运行。
四、实施计划1. 硬件设备采购:根据设计方案,采购所需的仓储设备和系统硬件。
2. 系统搭建和调试:搭建智能仓储系统,进行系统调试和数据测试。
3. 人员培训:对仓储系统操作人员进行培训,提高其对系统的熟练程度。
4. 系统上线运行:系统调试通过后,正式上线运行,实现智能化仓储管理目标。
五、效益分析1. 提高仓储效率:智能化仓储系统的实施可以大幅提高仓储效率,降低人力成本,减少错误率。
2. 降低运营成本:自动化设备的引入可以减少设备维护成本,并且通过智能排程系统的优化,进一步降低运营成本。
3. 提升客户满意度:智能仓储系统的实施可以提高订单处理速度和准确率,提升客户满意度,提升企业竞争力。
六、总结本文介绍了一种智能仓储系统设计方案,旨在实现仓储管理的智能化和自动化,提高物流运作效率。
通过引入自动化设备、建立数据管理系统、实施智能排程等措施,可以实现仓储管理的智能化目标,为企业发展带来更多机遇和挑战。
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智能仓储方案设计昊天科技RFID仓储管理系统项目经验分享1标识方式1.1货位标识方式如果是高位货架上的货位,将电子标签粘贴在托盘上,作为货位的唯一标识,如下图所示:如果是周转箱或货箱,将电子标签粘贴在一侧,如下图所示:1.1.1 叉车标识方式在叉车的两侧处,粘贴电子标签各一枚,如下图所示:1.1.2 备件标识方式不可独立标识的备件,如弹簧垫圈、钢绞线等,需与供应商合同约定,提供适合张贴电子标签的物资包装方式,将备件放入包装内,如包装袋、包装箱等,电子标签固定或悬挂在包装上。
备件摆放原则:1)备件如果叠放,电子标签不能被遮掩。
2)可独立标识的备件,电子标签应固定或悬挂在备件一侧,当备件摆放在托盘或货位上时,应当将电子标签的朝向一致,并朝向通道或人员,以提高读取准确率。
下图是可固定的备件标签:下图是可悬挂的备件标签:3)不可独立标识的备件,电子标签应固定或悬挂在外包装上,当备件摆放在托盘或货位上时,应当将电子标签朝向上方,以提高读取准确率。
4)周转箱内的备件,遵循上述原则。
标识方式每个可独立标识的备件,固定一个电子标签。
不可独立标识的备件,更改包装方式后,固定或悬挂在外包装上。
标识类型固定或悬挂。
标识位置采用塑胶电子标签,电子标签不能被遮掩,备件不能叠放。
验收人员根据合同内容将物资的编码、名称、到货数量、合同号、入库时间等信息关联电子标签,固定或悬挂在备件上,如下图所示:1.1.3 人员标识每个仓储管理员需佩戴身份识别卡,才能进出仓库或进行业务操作,每张身份识别卡可以粘贴员工照片。
当持卡人不慎将身份识别卡丢失时,系统支持卡挂失,此卡不能进行任何业务操作。
标识方式每位员工一个电子标签。
1.1.4 包装方式根据实物体积、货架规格,结合物资长期领用规律,确定物资包装种类及大小。
2电子标签使用规范2.1电子标签粘贴把好接货验收时电子标签的附着和悬挂,按照标准及要求进行规范粘贴和附着悬挂,为后期的电子标签识别、操作打好基础。
2.2电子标签使用在上货码垛、叉车运输、吊装作业等环节中要刻意留心电子标签的附着位置,避免碰撞、磨损、挤压电子标签而造成的识别错误。
在发货、移货位及新上货时要注意察看电子标签有无移位或掉失,及时校正出现的与备件不一的错误性。
始终保证电子标签附着正常、精准可靠。
3硬件清单4业务解决方案4.1仓库出入控制利用无线射频身份识别系统,对仓储管理员和领料人员进行身份和图像识别(门禁系统);利用传感器和固定式电子标签读写器感知物资出入库;利用红外摄像机进行摄像监控;利用电子标签报警系统进行异常提示;通过以上手段,为落实责任提供数据和图像依据。
4.2安全库存对各仓库备件设置最高库存和最低库存,各站备件库存低于安全库存时,系统进行预警,在WMS系统自动产生移拨单,物资总库库存低于安全库存时,触发采购补库程序。
利用WMS系统中每个备件在各个仓库均可以设立最大储备量与最低储备量的特点,根据备件历史消耗与现有定额数据,对于出库频率较高易损物资在总库与供应站均设置最大与最小储备量,其余物资只考虑在物资总库的最大与最小储备量。
当供应站备件库存低于WMS系统中最小储备量时,系统进行预警,系统自动产生的移库申请;物资总库库存低于最小储备量时,触发采购补库程序,采购数量不能高于最大储备量。
4.3车辆调度1)产生移拨单后,WMS系统通过接口将数据传输至车辆管理平台,配送部门根据配送任务合理安排所需车辆,优化配送路线,实行搭载和沿途配送,提高车辆使用率;并根据车辆体积、最大车载量、备件体积及重量,计算配送任务所需的车辆规格和数量,也可以通过手工分配。
2)系统自动记录车辆的开始配送时间、目标库接收时间、返回时间及路程计费,对配送过程进行跟踪考核。
3)通过GPS系统接口数据定位车辆的地理位置,使管理人员监控配送任务执行情况。
4)所需要录入的基础数据有:1.参与配送的车辆信息:车牌号、车型、载重、容积、司机等。
2.各库站的地理位置,给出经纬坐标,自动计算里程,为车辆调度路线设计提供参考依据。
4.4任务调度昊天科技RFID仓储管理系统对所有出入库作业以任务的方式进行管理,借助任务执行追踪及量化考核管理等手段,对人员、设备等关键资源进行合理有效的管理和利用。
➢ 对仓储物流相关资源进行合理调度;➢ 以最少的资源消耗来完成最大作业任务;➢ 提升仓储作业资源利用率;➢ 为人员绩效考核提供资源数据;➢ 提高仓储作业处理能力;4.5验收入库验收员在WMS系统界面做完验收后,系统将电子标签关联合同号、验收单号、备件编码、批次号、数量等信息,并将电子标签固定或悬挂在备件上。
流程图如下:4.6采购收货当备件进入仓库时,仓储管理员需要扫描员工身份标签进行确认,传感器驱动电子标签读写器自动读取备件标签内容,形成WMS验收单。
固定读写器将自动读取入库物资信息并与合同进行对比,若出现数量不符等问题时系统将自动报警,仓储管理人员查明原因并及时处理。
仓库管理员根据货位信息提示结合实际情况及时上货。
`4.7采购退货仓储管理员扫描员工标签,进行身份确认后,调出WMS采购退货程序,现场LED显示屏上将显示备件明细和存储位置,利用叉车车载电脑进行货位提示,减少取货时间。
当备件离开仓库时,读取合同号、备件编码、仓储货位、入库批次、数量等信息,对应退库备件原合同号,形成WMS采购退货单,仓储管理员确认无误后,系统视为正常出库(退货),否则进行摄像监控,现场指示灯报警。
4.8工单发货仓储管理员扫描员工标签,进行身份确认后,调出WMS发货单,输入工单号和任务号,当备件离开仓库时,系统自动生成WMS发货单。
1、工单限制了发货备件,出库时系统判断出库备件是否和工单信息一致,否则进行摄像监控,现场指示灯报警。
2、工单没有限制发货备件,出库时系统记录员工代码和备件编码、数量,进行摄像监控,防止备件的异常出库。
4.9工单退库仓储管理员扫描员工标签,进行身份确认后,调出WMS退库单,输入工单号和任务号,当备件离开仓库时,系统自动生成WMS退库单,并会限制退库的备件数量不能超过工单领用量,否则进行摄像监控,现场指示灯报警。
仓库主任审批后,系统更新库存。
4.10移货位仓储管理员需要优化货位时,扫描员工标签进行身份确认,调出WMS移货位单,扫描备件电子标签和货位电子标签,与原有WMS移货位功能类似。
4.11移库发放仓储管理员扫描员工标签,进行身份确认后,调出WMS移库发放单,输入移库申请号,当备件离开仓库时,系统自动生成WMS移拨单。
并会限制出库的种类和数量,即出库的种类和数量不能超过移库申请单中的种类和数量,否则进行摄像监控,现场指示灯报警。
流程图如下:4.12移库接收仓储管理员扫描员工标签,进行身份确认后,调出WMS移库接收单,输入移库申请号,当备件进入仓库时,系统自动生成WMS移库接收单。
并会限制入库的备件种类和数量,必须和移拨单的备件种类和数量完全一致,否则进行摄像监控,现场指示灯报警。
4.13盘点根据WMS系统制作的盘点表,进行初盘、复盘,并形成最终的库存差异。
盘点方式:1.手持式盘点:仓储管理员手持电子标签读写器,巡走扫描货位备件。
2.车载式盘点:叉车装载电子标签读写器,操纵叉车扫描货位备件。
4.14摄像监控管理人员可以在网页上查看每天的出入库时间、人员及备件的影像资料,并调用摄像数据,进行监控。
以下情况,属于出入库异常,现场指示灯报警,系统保留影像资料,为后续提供依据。
1)未办理入库手续的备件入库。
2)未办理出库手续的备件出库。
3)采购入库时,入库备件和入库单中的备件信息不一致。
4)采购退货时,出库备件和退货单中的备件信息不一致。
5)工单发货时,出库备件和工单的物料清单中的备件不一致。
6)工单退库时,备件的种类和退库单中的备件不一致,或备件数量超过工单领用量。
7)移库发放时,备件的种类和移库申请单中的备件不一致,或备件数量超过移库申请单中的数量。
8)移库接收时,备件的种类和移拨单中的备件不一致,或备件数量和移拨单中的数量不一致。
4.15温湿度感应温湿度监控系统,利用企业的局域网方便的实现温湿度数据的监测与控制的自动调节。
系统以网络技术为基础,辅助独特的通讯链路实现远程测控,配合管理软件对整个系统进行整体化运行及管理。
1)计算机可搜索联网温湿度记录仪IP地址。
2)网络中断恢复后,系统可自动恢复连接,不间断监测数据。
3)实时采集、打印各温湿度记录仪的数据及参数;4)可查询、显示、修改温湿度记录仪的各项参数及控制设备的状态;5)随时提取温湿度记录仪内存储的档案库房温湿度数据;6)查询打印任一天的温湿度数据;7)以表格的形式查询、打印某月的温湿度数据;8)以曲线的形式查询、打印某月的温湿度数据;9)对全年数据以温湿度区间的形式统计天数;10) 统计温湿度数据的最大值、最小值及平均值;4.16区域管控利用有源RFID标签绑定重要区域的个体物品,在需要移动或者出库时库管提前授权某些物品的授权,使之可以正常出库和移动;异常移动则联动报警系统报警。