ISO/TR 3151-1:2023 PLM-MES インターフェースの視覚化要素 — Part 1: 概要 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語、定義、および略語

この文書の目的のために、ISO/IEC 20924 および以下に示されている用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、標準化に使用する用語データベースを次のアドレスで維持しています。

3.1 用語と定義

3.1.1

3Dノート

製品のデジタル形状モデルのグラフィック情報に付随する3Dテキスト情報

3.1.2

バッチサイズ

共同加工(半製品)製品の数

[出典:ISO 22468:2020, 3.1]

3.1.3

部品表

BOM

製品の製造に必要な各材料の数量を含む、製品の製造に使用されるすべてのサブアセンブリ、部品、および/または材料のリスト

[出典:IEC 62264-1:2013]

3.1.4

エンジニアリング部品表

eBOM

原材料のサイズと材料の仕様を含む設計エンジニアリング構成を構成する部品番号とアセンブリのリスト。

[出典:ISO 10303-240:2005, 3.4.3]

3.1.5

ロットサイズ

特定の日に配達するように注文された品目、または 1 回の生産で製造された品目の数量

注記 1:[ 33] を参照。

3.1.6

製造部品表

mBOM

完成品を製造して顧客に発送するために必要なすべての部品、ラベル、梱包、アセンブリのリスト

注記 1: mBOM は、設計どおりの BOM を提供するエンジニアリング部品表 (eBOM) とは異なります。

注記 2: 付録 A を参照。

3.1.7

製造実行システム

MES

品質管理、文書管理、工場現場の派遣、仕掛品の追跡、詳細な製品のルーティングと追跡、労働報告、リソースと再作業の管理、生産測定とデータ収集を含む、望ましい製品またはサービスを生産するためのシステム

[出典:ISO 16100-1:2009, 3.14]

3.1.8

製造オペレーション管理

お母さん

製造における人員、設備、資材を調整する製造施設のレベル 3 内の活動

[出典:IEC 62264-1:2013, 3.1.22]

3.2 略語

3D三次元
午前アプリケーションアクティビティモデル
AICアプリケーションが解釈した構造
標的アプリケーション解釈モデル
ANSI米国規格協会
APアプリケーションプロトコル
貧しいアプリケーション参照モデル
アトー注文に応じて組み立てる
取締役会ビジネスオブジェクトドキュメント
BOM部品表
バップ工程表
コンピュータ支援検査
キャップコンピュータ支援によるプロセス計画
CC適合クラス
三次元測定機三次元測定機
DTOオーダーメイドデザイン
EaaSサービスとしての機器
eBOMエンジニアリングBOM
ECMエンジニアリング変更管理
ECN技術変更届出
エコ設計変更指示
ECRエンジニアリング変更リクエスト
ERPエンタープライズ リソース プランニング
江藤注文するエンジニア
GD&T幾何学的な寸法と公差
空調設備暖房 換気 空調
IEC国際電気標準会議
IIoT産業用モノのインターネット
モノのインターネットモノのインターネット
IR統合されたリソース
ISA国際オートメーション協会
ISO国際標準化機構
mBOM製造BOM
M2Mマシンからマシンへ
MES製造実行システム
お母さん製造オペレーション管理
msマッピング仕様
MTO受注生産
MTS在庫にする
ノースカロライナ州数値制御
オアギスオープンアプリケーショングループインターフェース仕様
OPC UAオープンプラットフォーム通信の統合アーキテクチャ
PDA携帯端末
PLCプログラマブルロジックコントローラー
PLCS製品ライフサイクルサポート
PLM製品ライフサイクル管理
PMI製品製造情報
QIF品質情報フレームワーク
スカダ監視制御およびデータ収集
SMRLSTEPモジュールとリソースライブラリ
ステップ製品モデルデータの交換に関する標準
swソフトウェア
WSNワイヤレスセンサーネットワーク

3.3 MESとMOMの違い

MES (製造実行システム) と MOM (製造業務管理) システムという用語は、多くの場合同じ意味で使用されるため、製造専門家向けに異なる機能領域を定義することで混乱を招く可能性があります。

MES という用語は商用製品でよく使用されますが、MOM という用語は技術的特徴を要約するためによく使用されます。 MOM は本書で定義されている機能群を網羅していますが、MES はその機能群を SW システムとして実装した商用製品であるため、MES は商用製品によって異なります。

MES という用語はさまざまな意味で使用されるため、明確な合意された定義を与えることは困難です。しかし、多くの製造業者が日常業務で MES に言及し、ソフトウェア ベンダーも製品名として MES を使用しているため、一般的な議論から MES の使用を除外することは困難です。したがって、このドキュメントでは、混乱のないwhere 高レベルの抽象概念で MES という用語を使用します。

MOM は標準的な管理プロセスを表すために使用され、MES は MOM のソフトウェア システムを表すために使用されます。したがって、MES はシステムの実装に応じて範囲やレベルが異なりますが、本書では主に MES を使用し、混乱があり明確な定義が必要な場合は、次のように定義されている MOM という用語を使用して問題を解決します。 IEC と IS

図 2 に示すように、ISA-95 では、MOM という用語をレベル 3 アーキテクチャとその機能をカバーするものとして定義しています。将来、スマート製造が産業用モノのインターネット (IIoT) に統合されるにつれて、図 2 モデルの変化が予想されます。

図 2 — MOM の 3 レベルのアーキテクチャ[ 6]

図_2

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3 Terms, definitions and abbreviated terms

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO/IEC 20924 and the following apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:

3.1 Terms and definitions

3.1.1

3D note

3D text information attached to graphical information of a digital shape model of a product

3.1.2

batch size

number of jointly processed (semi-finished) products

[SOURCE:ISO 22468:2020, 3.1]

3.1.3

bill of material

BOM

listing of all the subassemblies, parts, and/or materials that are used in the production of a product, including the quantity of each material required to make a product

[SOURCE:IEC 62264-1:2013]

3.1.4

engineering bill of material

eBOM

list of part numbers and assemblies that make up the design engineering configuration that contains the raw stock size and the material specification.

[SOURCE:ISO 10303-240:2005, 3.4.3]

3.1.5

lot size

quantity of an item ordered for delivery on a specific date or manufactured in a single production run

Note 1 to entry: See [33].

3.1.6

manufacturing bill of material

mBOM

list of all the parts, labels, packaging, and assemblies required to build and ship a finished product to customers

Note 1 to entry: mBOM is different from an engineering bill of material (eBOM) which provides the as-designed BOM.

Note 2 to entry: See Annex A.

3.1.7

manufacturing execution system

MES

system for producing the desired products or services, including quality control, document management, plant floor dispatching, work-in-process tracking, detailed product routing and tracking, labour reporting, resource and rework management, production measurement and data collection

[SOURCE:ISO 16100-1:2009, 3.14]

3.1.8

manufacturing operations management

MOM

activities within Level 3 of a manufacturing facility that coordinate the personnel, equipment and material in manufacturing

[SOURCE:IEC 62264-1:2013, 3.1.22]

3.2 Abbreviated terms

3DThree Dimensional
AAMApplication Activity Model
AICApplication Interpreted Construct
AIMApplication Interpreted Model
ANSIAmerican National Standards Institute
APApplication Protocol
ARMApplication Reference Model
ATOAssemble-To-Order
BODBusiness Object Document
BOMBill of Material
BOPBill of Process
CAIComputer-Aided Inspection
CAPPComputer-Aided Process Planning
CCConformance Class
CMMCoordinate Measuring Machine
DTODesign-To-Order
EaaSEquipment as a Service
eBOMEngineering BOM
ECMEngineering Change Management
ECNEngineering Change Notification
ECOEngineering Change Order
ECREngineering Change Request
ERPEnterprise Resource Planning
ETOEngineer-To-Order
GD&TGeometric Dimensioning & Tolerancing
HVACHeating Ventilation Air Conditioning
IECInternational Electrotechnical Commission
IIoTIndustrial Internet of Things
IoTInternet of Things
IRIntegrated Resource
ISAInternational Society of Automation
ISOInternational Organization for Standardization
mBOMManufacturing BOM
M2MMachine-to-Machine
MESManufacturing Execution System
MOMManufacturing Operations Management
msMapping specification
MTOMake-To-Order
MTSMake-To-Stock
NCNumerical Control
OAGISOpen Applications Group Interface Specification
OPC-UAOpen Platform Communications Unified Architecture
PDAPersonal Digital Assistant
PLCProgrammable Logic Controller
PLCSProduct Lifecycle Support
PLMProduct Lifecycle Management
PMIProduct Manufacturing Information
QIFQuality Information Framework
SCADASupervisory Control and Data Acquisition
SMRLSTEP Module and Resource Library
STEPStandard for the Exchange of Product model data
swSoftware
WSNWireless Sensor Network

3.3 Difference between MES and MOM

The terms MES (manufacturing execution system) and MOM (manufacturing operations management) system are often used interchangeably, so that by defining different functional spaces for manufacturing professionals it can be confusing.

The term MES is commonly used in commercial products, whereas the term MOM is often used to summarize the technical features. While MOM covers the set of functions defined in this document, MES is the commercial product that implements the set of functions as a SW system, so there are variations in MES depending on the commercial product.

Because the term MES is used in many different senses, it is difficult to give an unambiguous, agreed-upon definition. However, many manufacturers mention MES in their daily work, and software vendors also use MES as their product name, so it is difficult to exclude the use of MES from a general discussion. Therefore, this document uses the term MES in high-level abstractions where there is no confusion.

MOM is used to represent a standard management process, while MES is used to represent a software system for MOM. Therefore, MES has a different scope or level depending on the implementation of the system. In this document, MES is mainly used, and if there is confusion and a clear definition is needed, the problem is solved by using the term of MOM defined by IEC and ISA.

As shown in Figure 2, ISA-95 defines the term MOM to cover Level 3 architecture and its functions. As smart manufacturing is integrated into the Industrial Internet of Things (IIoT) in the future, changes to the Figure 2 model are expected.

Figure 2 — 3 level architecture of MOM[6]

Figure_2

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