Распределенное производство
Распределенное производство, также известное как распределенное производство , облачное производство, распределенное цифровое производство и локальное производство , представляет собой форму децентрализованного производства, практикуемую предприятиями, использующими сеть географически распределенных производственных предприятий, которые координируются с помощью информационных технологий . Это также может относиться к местному производству в рамках исторической модели надомного производства или к производству, которое осуществляется в домах потребителей.
Предприятие
[ редактировать ]В корпоративной среде основным атрибутом распределенного производства является способность создавать ценность в географически рассредоточенных местах. Например, затраты на доставку можно свести к минимуму, если продукты производятся географически близко к предполагаемым рынкам. [1] Кроме того, продукция, производимая на нескольких небольших предприятиях, расположенных на обширной территории, может быть адаптирована к индивидуальным или региональным вкусам. Производство компонентов в разных физических местах, а затем управление цепочкой поставок для их окончательной сборки также считается формой распределенного производства. [2] [3] Цифровые сети в сочетании с аддитивным производством позволяют компаниям осуществлять децентрализованное и географически независимое распределенное производство ( облачное производство ). [4]
Потребитель
[ редактировать ]В рамках движения производителей и культуры DIY мелкомасштабное производство потребителей, часто использующее одноранговые ресурсы, называется распределенным производством. Потребители загружают цифровые проекты с веб-сайта с открытым хранилищем дизайнов , такого как Youmagine или Thingiverse, и производят продукт по низкой цене через распределенную сеть служб 3D-печати , таких как 3D Hubs , Geomiq . В наиболее распределенной форме распределенного производства потребитель становится пропотребителем и производит продукцию дома. [5] с помощью 3D-принтера с открытым исходным кодом, такого как RepRap . [6] [7] В 2013 году настольный 3D-принтер мог быть экономически оправдан в качестве производителя персональных продуктов, а количество бесплатных и открытых аппаратных разработок росло в геометрической прогрессии. [8] Сегодня в сотнях репозиториев хранятся миллионы открытого аппаратного обеспечения . проектов [9] и есть некоторые свидетельства того, что потребители используют 3D-печать, чтобы сэкономить деньги. Например, в тематических исследованиях 2017 года исследовалось качество: (1) шести распространенных сложных игрушек; (2) кубики Лего ; и (3) возможность настройки настольных игр с открытым исходным кодом и выяснилось, что все проанализированные нити сэкономили потребителю более 75% стоимости коммерчески доступных настоящих альтернативных игрушек и более 90% для нити для перерабатываемых роботов. [10] В целом, эти результаты показывают, что единственный репозиторий 3D-печати MyMiniFactory экономит потребителям более 60 миллионов долларов в год на компенсационных покупках только игрушек. [10] Эти 3D-принтеры теперь можно использовать для изготовления сложных дорогостоящих продуктов, таких как научные инструменты . [11] [12] Аналогичным образом, исследование, проведенное в 2022 году, показало, что 81% проектов с открытым исходным кодом обеспечили экономическую экономию, а общая экономия сообщества 3D-печати составляет более 35 миллионов долларов за счет загрузки только 100 лучших продуктов на YouMagine. [13] В целом, экономия является наибольшей по сравнению с обычными продуктами, когда потребители используют переработанные материалы в « распределенной переработке и аддитивном производстве » (DRAM). [14]
Социальные изменения
[ редактировать ]Некоторый [15] [16] [17] обратить внимание на сочетание равноправного производства на основе общего достояния с технологиями распределенного производства. Самоподкрепляющаяся фантазия о системе вечного роста может быть преодолена с помощью развития масштабной экономики, и здесь гражданское общество может сыграть важную роль, способствуя поднятию всей производственной структуры на более высокий уровень более устойчивых и устойчивых. индивидуальная производительность. [15] Кроме того, верно, что многие вопросы, проблемы и угрозы возникают из-за значительной демократизации средств производства, особенно физических. [15] Например, возможность вторичной переработки современных наноматериалов все еще подвергается сомнению; производство оружия может стать проще; не говоря уже о последствиях подделок [18] и по « интеллектуальной собственности ». [19] Можно утверждать, что в отличие от промышленной парадигмы, чья конкурентная динамика основывалась на эффекте масштаба , равноправное производство на основе общего пользования и распределенное производство могли обеспечить эффект масштаба. В то время как преимущества масштаба основаны на дешевой глобальной транспортировке, экономика масштаба разделяет затраты на инфраструктуру (нематериальные и материальные производственные ресурсы), используя возможности производственных инструментов. [15] И вслед за Нилом Гершенфельдом [20] поскольку «некоторые из наименее развитых частей мира нуждаются в некоторых из самых передовых технологий», равноправное производство и распределенное производство на основе общего пользования могут предложить необходимые инструменты для глобального мышления, но действовать локально в ответ на определенные проблемы и потребности. А также поддержка индивидуального личного производства [21] ожидается, что социальные и экономические выгоды будут получены в результате развития местной производственной экономики. В частности, гуманитарный сектор и сектор развития все больше интересуются тем, как распределенное производство может преодолеть проблемы цепочки поставок, возникающие при распределении последней мили. [22] Кроме того, распределенное производство было предложено в качестве ключевого элемента в рамках космополитического локализма или космолокализма для реконфигурации производства, отдавая приоритет социально-экологическому благополучию над корпоративными прибылями, перепроизводством и избыточным потреблением. [23]
Технология
[ редактировать ]Локализуя производство, распределенное производство может обеспечить баланс между двумя противоположными крайностями в развитии технологий: низкими технологиями и высокими технологиями . [24] Этот баланс понимается как инклюзивная середина, «средняя технология», которая может выходить за рамки двух полярностей, включая их в более высокий синтез. Таким образом, при таком подходе низкие и высокие технологии перестают быть взаимоисключающими. Вместо этого они становятся диалектической целостностью. Средние технологии можно сократить до «оба… и…» вместо «ни… ни…». Средние технологии сочетают в себе эффективность и универсальность цифровых/автоматизированных технологий с потенциалом низких технологий в плане автономности и устойчивости. [24]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Дюрач, Кристиан Ф.; Курпьювейт, Стефан; Вагнер, Стефан М. (25 сентября 2017 г.). «Влияние аддитивного производства на цепочки поставок». Международный журнал физического распределения и управления логистикой . 47 (10): 954–971. doi : 10.1108/ijpdlm-11-2016-0332 . ISSN 0960-0035 .
- ^ Крисман, Рэй. «Совершенствование распределенного производства с использованием расширенных концепций интенсификации процессов» (PDF) . Университет Вашингтона . Проверено 7 мая 2013 г.
- ^ Герман Кюнле (2010). Распределенное производство: парадигма, концепции, решения и примеры . Спрингер. ISBN 978-1-84882-707-3 . Проверено 7 мая 2013 г.
- ^ Феликс Бопп (2010). Будущие бизнес-модели аддитивного производства . Верлаг. ISBN 978-3836685085 . Проверено 4 июля 2014 г.
- ^ Петерсен, Эмили Э.; Пирс, Джошуа (2017). «Появление домашнего производства в развитом мире: окупаемость инвестиций в 3D-принтеры с открытым исходным кодом» . Технологии . 5 (1): 7. doi : 10.3390/technologies5010007 . ISSN 2227-7080 .
- ^ Селлс, Эд, Зак Смит, Себастьен Байлар, Адриан Бойер и Вик Олливер. «Reprap: быстрое воспроизводство прототипов: максимизация индивидуализации за счет совершенствования средств производства». СПРАВОЧНИК ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ МАССОВОЙ КАСТОМИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ (2010).
- ^ Джонс Р., Хауфе П., Селлс Э., Иравани П., Оливер В., Палмер К. и Бойер А. (2011). Репап??? репликирующий быстрый прототипер. Робототика, 29(1), 177–191.
- ^ Витбродт, Британская Колумбия; Гловер, АГ; Лаурето, Дж.; Анзалоне, Греция; Опплигер, Д.; Ирвин, Дж.Л.; Пирс, Дж. М. (1 сентября 2013 г.). «Экономический анализ жизненного цикла распределенного производства с использованием 3D-принтеров с открытым исходным кодом» . Мехатроника . 23 (6): 713–726. doi : 10.1016/j.mechatronics.2013.06.002 . ISSN 0957-4158 . S2CID 1766321 .
- ^ «Исходники деталей для печати — RepRap» . rerap.org . Проверено 2 марта 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Петерсен, Эмили Э.; Кидд, Ромен В.; Пирс, Джошуа М. (2017). «Влияние домашнего производства своими руками с использованием 3D-печати на рынок игрушек и игр» . Технологии . 5 (3): 45. doi : 10.3390/technologies5030045 . ISSN 2227-7080 .
- ^ Коакли, Меган; Хёрт, Даррелл Э. (01 августа 2016 г.). «3D-печать в лаборатории: максимизируйте время и средства с помощью индивидуального лабораторного оборудования с открытым исходным кодом» . Технология СЛАС . Специальный выпуск: Технология совместной 3D-печати. 21 (4): 489–495. дои : 10.1177/2211068216649578 . ISSN 2472-6303 . ПМК 5380887 . ПМИД 27197798 .
- ^ Баден, Том; Чагас, Андре Майя; Гейдж, Грег; Марзулло, Тимоти; Прието-Годино, Люсия Л.; Эйлер, Томас (20 марта 2015 г.). «Открытое лабораторное оборудование: 3D-печать вашего собственного лабораторного оборудования» . ПЛОС Биология . 13 (3): e1002086. дои : 10.1371/journal.pbio.1002086 . ISSN 1545-7885 . ПМЦ 4368627 . ПМИД 25794301 .
- ^ Пирс, Джошуа; Цянь, Цзюнь-Ю (15 июля 2022 г.). «Экономический эффект домашнего производства потребительских товаров своими руками с помощью недорогой 3D-печати на основе бесплатных разработок и проектов с открытым исходным кодом» . Европейский журнал социального воздействия и циркулярной экономики . 3 (2): 1–24. дои : 10.13135/2704-9906/6508 . ISSN 2704-9906 .
- ^ Круз Санчес, Фабио А.; Будауд, Хаким; Хоппе, Сандрин; Камарго, Маурисио (01 октября 2017 г.). «Переработка полимеров в контексте аддитивного производства с открытым исходным кодом: проблемы механики» . Аддитивное производство . 17 : 87–105. дои : 10.1016/j.addma.2017.05.013 . ISSN 2214-8604 .
- ^ Jump up to: а б с д Костакис, В.; Баувенс, М. (2014): Сетевое общество и будущие сценарии совместной экономики . Бейзингсток, Великобритания: Пэлгрейв Макмиллан. ( вики )
- ^ Костакис, В.; Папахристу, М. (2014): Одноранговое производство и цифровое производство на базе Commons: пример фрезерно-3D-печатной машины Lego на базе RepRap . В: Телематика и информатика, 31(3), 434–443.
- ^ Костакис, В; Фаунтуклис, М; Дрекслер, В. (2013): Коллегиальное производство и настольное производство: пример проекта ветряной турбины Helix-T. . В: Наука, технологии и человеческие ценности, 38 (6), 773–800.
- ^ Кэмпбелл, Томас, Кристофер Уильямс, Ольга Иванова и Бэннинг Гарретт. (2011): Может ли 3D-печать изменить мир? Технологии, потенциал и последствия аддитивного производства. Архивировано 15 августа 2013 г. в Wayback Machine . Вашингтон: Атлантический совет США.
- ^ Брэдшоу, Саймон, Адриан Бойер и Патрик Хауфе (2010): Последствия недорогой 3D-печати для интеллектуальной собственности . В: СЦЕНАРИИ 7
- ^ Гершенфельд, Нил (2007): FAB: Грядущая революция на вашем рабочем столе: от персональных компьютеров к производству персональных компьютеров . Кембридж: Основные книги, стр. 13-14
- ^ Мота, К., 2011, ноябрь. Рост личного производства. В материалах 8-й конференции ACM по творчеству и познанию (стр. 279-288). АКМ.
- ^ Корсини, Л., Аранда-Джан, CB, и Моултри, Дж. (2019). Использование инструментов цифрового производства для оказания гуманитарной помощи и помощи в целях развития в условиях ограниченности ресурсов. Технология в обществе. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.02.003
- ^ Костакис, Василис; Ниарос, Василис; Джотитсас, Крис (30 июня 2023 г.). «За пределами глобального и локального: освещение космолокальных рамок для веселого развития технологий» . Наука устойчивого развития . 18 (5): 2309–2322. Бибкод : 2023SuSc...18.2309K . дои : 10.1007/s11625-023-01378-1 . ISSN 1937-0709 .
- ^ Jump up to: а б Костакис, Василис; Пазайтис, Алекс; Лиарокапис, Минас (20 июня 2023 г.). «За пределами высоких технологий и низких технологий: предварительная основа для устойчивого управления городскими данными» . Большие данные и общество . 10 . дои : 10.1177/20539517231180583 . ISSN 2053-9517 . В эту статью включен текст из этого источника, доступного по лицензии CC BY 4.0 .