国防部 (DOD) 对物料清单 (BOM) 的兴趣可以追溯到 1955 年,当时指令 (DODI) 4210 规定了获取物料清单的一般政策和程序(国防部指令 4210.8,1955 年)。1972 年,该指令进行了更新,增加了适用于所有国防部组件、军事和供应部门的附加术语、定义和规定(国防部指令 4210.8,1972 年)。根据指令的定义,物料清单是从承包商处获得的正式声明,用于指定和描述生产或制造产品、组件或子组件所需的材料数量(国防部指令 4210.8,1972 年)。物料清单中包含的信息对于制定当前和动员材料需求以支持国防、战略和关键材料储备以及工业准备规划是必需的。
产品及其组件的需求来源各不相同。一些项目需求由其他项目的需求决定,而其他项目需求则由客户指定。项目需求可分为从属需求和独立需求。独立需求是对最终产品(如笔记本电脑或摩托车)的需求,而从属需求是对零件、组件或未完成组件(如屏幕保护膜或轮胎)的需求。公司通过确定独立需求的数量来估计从属需求的数量。例如,如果一家公司可以预测预计销售的笔记本电脑的独立需求,那么他们就可以预测从属需求材料(如屏幕保护膜)的数量。材料和成品之间的关系显示在物料清单 (BOM) 上,并使用 MRP 计算。
Ruth F. Rocha a , Tiago Rodrigues c , Angela CO Menegatti a, b* , Gonçalo JL Bernardes c,d* , HernánTerenzi a 5 a 结构分子生物学中心,生物化学系,圣卡塔琳娜州联邦大学,Trindade 校区,88040-900,弗洛里亚诺波利斯,SC,巴西 b 皮奥伊联邦大学,CPCE,64900-000,Bom Jesus,PI,巴西 c 分子医学研究所,里斯本大学医学院,Avenida Professor Egas Moniz,1649-028 Lisbon,葡萄牙 10 d 剑桥大学化学系,Lensfield Road,CB2 1EW,剑桥,英国
随着业务和客户期望的不断发展,B2B 组织越来越需要提供复杂、可配置的解决方案,这些解决方案通常甚至捆绑第三方产品和服务。设计和配置具有复杂物料清单 (BOM) 的产品和解决方案、创建兼容的捆绑包并按规模定价是一项挑战。这会导致提案的交付周期较长,报价不准确。由于配置错误和解决方案不兼容,这也给履行带来挑战。这会导致糟糕的客户体验、销售额下降和财务状况不佳。对于许多 B2B 组织,尤其是高科技和制造业,CPQ 是一种关键的销售工具,可帮助无缝且大规模地向客户提供可配置的解决方案和高质量的商业提案。
对气候变化和可疑性的认识不断提高,给制造商带来了减少碳足迹的压力。法规,例如欧盟公司可持续性报告(CSRD)和欧洲绿色协议,这强调了对透明和策划环境影响评估的需求。在此过程中的一个有趣的步骤是确定产品的环境影响,尤其是生产过程中产生的碳排放。lca数据库,例如生态发动机(Wernet等,2016),为此提供了详细的信息。但是,将BOM中代表的产品的原始组件与LCA数据库中的相关条目联系起来仍然是一项劳动密集型任务,需要对制造材料和流程的专业知识。人工智能的最新进展,特殊的大语言模型(LLMS)为自动化这一过程提供了机会。因为
制造商和制造商零件编号取自扩展的物料清单 (BOM),用于获取制造商数据表。制造商数据表定义零件质量等级,并提供用于将零件分配到 MIL-HDBK-217 中定义的零件分类和类别的信息。使用 MIL-HDBK-217 中的故障率模型,将数据表中确定的零件分类和质量等级与使用环境和应用压力因素一起考虑,以确定每个零件对整体产品故障率的贡献。如果制造商数据表没有充分定义这些参数,则使用基于零件描述、与类似组件的比较和/或默认假设的估计值。供应商提供的故障率数据在可用时也会使用。
特性 完全集成(低 BOM、易于设计) 生产时无需校准 快速稳定、可编程、高分辨率 PLL 快速跳频能力 稳定、精确的 FSK 调制,可编程偏差 可编程 PLL 环路带宽 直接环路天线驱动 自动天线调谐电路 可编程输出功率水平 SPI 总线,用于微控制器应用 微控制器的时钟输出 集成可编程晶体负载电容 多个事件处理选项,用于唤醒激活 唤醒定时器 低电池检测 2.2V 至 5.4V 电源电压 低功耗 低待机电流(0.3 µA) 发送位同步 典型应用
Mossman水处理厂(WTP)是由位于Rex Creek上的单个摄入量喂食的,该河流是一流的,没有存储,即仅取决于一致的降雨流动。根据当前的雷克斯克里克(Rex Creek)水电执照,市议会的名义应为每年4800毫升。为了维持生态流量的要求,由于整个干旱季节的流动条件较低,因此水受到限制,该季节通常从5月到10月,与高峰旅游季节相吻合并增加了需求。提取受到小溪中与水平成正比的提取率降低的限制,导致依赖其依靠其水的水的严重限制,尽管该地区的年平均年降雨量为2027mm(BOM,2024年,2024年。1884-2022的数据)。
最近发布了更新的ARR气候变化指南(Wasko等,2024)。该指南建议调整BOM 2016 IFD,以说明自其开发数据中期以来发生的变暖(1961- 1990年)。这导致现有条件洪水水平的显着增加。建议在不同的风暴持续时间内进行不同的缩放,但包括PMP在内的所有AEP保持相同。还建议使用四种社会经济途径来评估设计洪水,包括SSP1-2.6,SSP2-4.5,SSP3-7和SSP5-8.5在三个时间表上:当前和近期(2021-2040),中期(2041-2060),长期(2041-2060),长期(2081-2100)。为每个途径提供了中点和90%的不确定性范围。还提出了调整气候变化影响的损失和时间模式的过程。