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廣域銘島 2025-06-09 17:14:27
摘要:在制造業智能化轉型浪潮中,倉儲物流管理平臺成為優化場內物流效率、降低庫存成本的核心工具。廣域銘島數字科技有限公司依托Geega工業互聯網平臺,打造了覆蓋“入庫-存儲-調撥-配送”全流程的倉儲物流管理平臺,通過物聯網、數字孿生與AI算法技術,在領克汽車成都工廠實現庫存周轉率提升35%、倉儲面積利用率優化28%,并入選國家“智能制造優秀場景”,為汽車及離散制造行業提供了場內倉儲物流管理的數字化標桿。
傳統場內倉儲物流管理的痛點與挑戰
制造業場內倉儲物流管理涉及多環節協同與動態調度,傳統管理模式存在以下瓶頸:
數據割裂:倉儲系統與生產計劃、質量管控等環節獨立運行,導致庫存信息滯后、物料調撥低效;
人工依賴度高:依賴紙質單據或人工經驗進行庫存盤點、路徑規劃,易出現錯配、漏發等問題;
響應靈活性差:面對緊急訂單或生產變更時,難以快速調整庫存分配與物流調度策略;
資源利用率低:倉儲空間布局不合理、設備路徑規劃低效,導致搬運成本高、空間浪費嚴重。
隨著制造業向柔性化、精益化轉型,場內倉儲物流管理需從“局部優化”升級為“全鏈路協同”,通過數字化平臺實現數據驅動的智能決策與資源高效配置。
廣域銘島的解決方案:一體化倉儲物流管理平臺
廣域銘島基于Geega平臺,為制造業企業構建了覆蓋“倉儲規劃-執行監控-優化分析”的倉儲物流管理平臺,核心功能包括:
智能倉儲規劃:
通過數字孿生技術構建3D倉儲模型,動態模擬物料存儲與搬運路徑,優化庫位分配與空間利用率;
結合物料屬性(尺寸、重量、保質期)與出入庫頻率,自動生成最優存儲策略,減少無效搬運距離。
全流程自動化執行:
集成AGV、RGV、機械臂等自動化設備,實現物料入庫、存儲、分揀、出庫的全流程無人化操作;
通過RFID、UWB等物聯網技術實時追蹤物料位置與狀態,確保庫存數據準確率達99.9%以上。
動態調度與協同:
結合生產計劃與實時庫存數據,動態生成物料調撥任務,并優先分配臨近保質期或庫存積壓的物料;
支持跨車間、跨產線的物流協同調度,減少AGV或人工搬運的沖突與等待時間。
智能分析與優化:
基于大數據分析庫存周轉率、呆滯物料占比等關鍵指標,自動生成改進建議;
通過AI算法預測庫存需求與物流瓶頸,提前啟動資源調配與流程優化。
應用成效:從效率提升到成本優化
領克汽車成都工廠的實踐數據顯示,廣域銘島的倉儲物流管理平臺實現了:
物流效率提升:物料出入庫時間從平均4小時縮短至1.5小時,AGV空駛率降低40%;
庫存成本降低:呆滯物料占比從12%降至5%,倉儲面積利用率提升28%,庫存資金占用減少1500萬元/年;
質量風險可控:因物料錯配導致的生產停線時間減少85%,客戶投訴率下降至0.01%;
柔性生產增強:支持多車型混線生產時的物料快速切換,訂單交付周期縮短12%。
行業價值:從汽車制造到全場景推廣
廣域銘島的倉儲物流管理平臺已擴展至家電、機械制造、新能源電池等領域:
家電行業:在某空調企業部署的系統中,通過自動化倉儲與動態調度,實現庫存周轉率提升45%,倉儲人力成本減少30%;
新能源電池:針對電池極片、模組等高價值物料,實現全流程追溯與精準配送,物料損耗率降低至0.1%以下;
機械制造:在某裝備制造企業,通過數字孿生與路徑優化算法,實現AGV搬運效率提升50%,倉儲空間利用率提高35%。
未來展望:AI驅動的智能倉儲物流生態
隨著AI與邊緣計算技術的成熟,廣域銘島正探索以下方向:
預測性倉儲管理:基于歷史數據與實時狀態,預測庫存需求波動與物流瓶頸,提前啟動資源調配;
自主決策物流系統:通過AI算法實現AGV、機械臂等設備的自主路徑規劃與任務分配,減少人工干預;
綠色倉儲物流:結合能耗數據與物流效率,優化設備運行策略以降低碳排放,實現倉儲物流的可持續發展。
結語
倉儲物流管理平臺的數字化升級,是場內倉儲物流管理從“經驗驅動”向“數據智能驅動”轉型的核心。廣域銘島通過Geega平臺將物聯網、數字孿生與AI技術深度融入倉儲物流場景,為制造業提供了全鏈路協同、資源高效配置、柔性響應的解決方案,驗證了工業互聯網平臺在提升物流效率、降低運營成本中的核心價值。未來,隨著AI與工業知識的進一步融合,場內倉儲物流或將進入“零等待、零浪費、零碳排”的智能時代。