JP6411365B2 - Support device - Google Patents

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JP6411365B2 JP2015550235A JP2015550235A JP6411365B2 JP 6411365 B2 JP6411365 B2 JP 6411365B2 JP 2015550235 A JP2015550235 A JP 2015550235A JP 2015550235 A JP2015550235 A JP 2015550235A JP 6411365 B2 JP6411365 B2 JP 6411365B2
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Description

本発明は、支援装置に関し、より詳しくは、部品を採取して基板上へ実装する実装装置における、使用中の収容部と予備収容部との交換作業の準備を支援する支援装置に関する。   The present invention relates to a support apparatus, and more particularly, to a support apparatus that supports preparation for replacement work between a storage section in use and a preliminary storage section in a mounting apparatus that collects components and mounts them on a substrate.

従来より、基板に電子部品を装着する実装装置が知られている。こうした実装装置として、部品供給部と、部品移載部と、予備保管部とを備えたものが知られている。部品供給部は、異なる種類の部品をそれぞれ収容して供給する複数のフィーダを備えている。部品移載部は、部品供給部の各フィーダによって供給される部品を採取して基板上へ装着する。予備保管部は、部品供給部で使用中のフィーダと同種の部品を収容する予備フィーダを保管する。生産ラインでは、こうした実装装置が複数並べられている。基板は、コンベアによって生産ラインの上流から下流に向かって各実装装置に搬送され、各実装装置において各種の部品が装着される。実装装置において、使用中のフィーダが部品切れになると、予備フィーダが使用中のフィーダに採用される。そうすると予備フィーダがなくなるため、新たな予備フィーダが補給される。特許文献1には、こうした補給作業を実施する作業者を決定する装置が開示されている。また、特許文献2には、部品切れ時刻の管理を行う部品管理用コンピュータが開示されている。   Conventionally, a mounting apparatus for mounting an electronic component on a substrate is known. As such a mounting apparatus, an apparatus including a component supply unit, a component transfer unit, and a preliminary storage unit is known. The component supply unit includes a plurality of feeders that accommodate and supply different types of components. The component transfer unit collects components supplied by each feeder of the component supply unit and mounts them on the substrate. The spare storage unit stores a spare feeder that accommodates parts of the same type as the feeder being used in the parts supply unit. A plurality of such mounting devices are arranged in the production line. The board is transported from the upstream to the downstream of the production line by the conveyor to each mounting apparatus, and various components are mounted on each mounting apparatus. In the mounting apparatus, when a feeder in use becomes out of parts, a spare feeder is adopted as the feeder in use. Then, the spare feeder disappears, and a new spare feeder is supplied. Patent Document 1 discloses an apparatus for determining an operator who performs such replenishment work. Further, Patent Document 2 discloses a component management computer that manages the component expiration time.

国際公開第2005/9101号パンフレットInternational Publication No. 2005/9101 Pamphlet 国際公開第2004/103052号パンフレットInternational Publication No. 2004/103052 Pamphlet

ところで、生産ラインでは、かなりの数のフィーダが使用中となっている。また、使用中のフィーダが部品切れになるまでに要する時間は、その部品がテープに保持されている個数や一つの基板に装着される個数などによって変動する。そのため、使用中のフィーダが部品切れになるタイミングは、各フィーダによって異なるが、場合によっては多数のフィーダが同時に部品切れになることがある。一度に多数のフィーダが部品切れになると、交換作業を担当する作業者の負担が多大になりすぎ、生産ラインをストップせざるを得ない事態を招くおそれがある。   By the way, a considerable number of feeders are in use on the production line. Further, the time required for the feeder in use to run out of parts varies depending on the number of parts held on the tape, the number of parts mounted on one board, and the like. For this reason, the timing at which a feeder in use is out of components varies depending on each feeder, but in some cases, many feeders may be out of components at the same time. If a large number of feeders run out of parts at once, the burden on the operator in charge of replacement work becomes too great, which may cause a situation where the production line must be stopped.

本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、部品を収容した予備収容部と使用中の収容部との交換作業を時期によらず平準化することを主目的とする。   The present invention has been made in order to solve such a problem, and has as its main object to level the replacement work between the spare storage unit storing the parts and the storage unit in use regardless of the timing.

本発明の支援装置は、
異なる種類の部品をそれぞれ収容して供給する複数の収容部を備えた部品供給部と前記部品供給部の各収容部から部品を採取して基板上へ実装する実装処理部とを備えた実装装置での、前記部品供給部で使用中の収容部と同種の部品を収容する予備収容部と、該使用中の収容部との交換作業の準備を支援する支援装置であって、
前記実装装置において使用中の収容部が部品切れとなる予想時期を演算し、前記予想時期に基づいて、前記予想時期以前に設定される所定の作業期間において交換すべき1以上の予備収容部への交換時間を演算する交換演算手段と、
前記演算した予備収容部への交換時間が予め定めた上限値を超えるか否かを判定し、前記上限値を超える場合には前記演算した作業期間に含まれる予備収容部のいずれかを該作業期間より前である先作業期間において交換すべきものとする交換前倒し処理を行い、該予備収容部の交換時期を設定する時期設定手段と、
前記設定された予備収容部の交換時期を該交換時期よりも前に出力する出力手段と、
を備えたものである。
The support device of the present invention
Mounting device including a component supply unit including a plurality of storage units that store and supply different types of components, and a mounting processing unit that collects components from the storage units of the component supply unit and mounts them on a substrate A spare storage unit that stores the same type of component as the storage unit in use in the component supply unit, and a support device that assists in preparation for replacement work with the storage unit in use,
In the mounting apparatus, the storage unit in use calculates a predicted time when a part will run out, and based on the predicted time, to one or more spare storage units to be replaced in a predetermined work period set before the predicted time An exchange calculation means for calculating the exchange time of
It is determined whether or not the calculated replacement time for the spare storage unit exceeds a predetermined upper limit value, and if it exceeds the upper limit value, any of the preliminary storage units included in the calculated work period is selected as the work A time setting means for performing a pre-replacement process to be replaced in a previous work period that is earlier than the period, and setting a replacement time for the spare container;
Output means for outputting the set replacement time of the preliminary accommodating portion before the replacement time;
It is equipped with.

この支援装置では、ある作業期間において交換すべき予備収容部の交換時間が上限値を超えるほど多くなったとしても、上限値を超えた分についてはそれ以前の先作業期間において交換すべき予備収容部となる。したがって、部品を収容した予備収容部と使用中の収容部との交換作業を時期によらず平準化することができる。ここで、「収容部」は、例えば、部品を収容するテープを備えるものとしてもよいし、部品を載置するトレイを備えるものとしてもよい。   In this support apparatus, even if the replacement time of the spare storage unit to be replaced in a certain work period increases as the upper limit value is exceeded, the spare storage to be replaced in the previous previous work period for the portion exceeding the upper limit value Part. Therefore, it is possible to level the replacement work between the spare storage unit storing the parts and the storage unit in use regardless of the time. Here, the “accommodating portion” may include, for example, a tape that accommodates components, or may include a tray on which components are placed.

本発明の支援装置において、前記時期設定手段は、作業人数及び使用可能な前記収容部の数を加味して前記予備収容部の交換時期を設定するものとしてもよい。こうすれば、作業人数や使用可能な収容部の数を加味することにより、より確実に交換作業を平準化することができる。   In the support apparatus according to the present invention, the time setting means may set the replacement time of the spare storage unit in consideration of the number of workers and the number of usable storage units. By so doing, the replacement work can be leveled more reliably by taking into account the number of workers and the number of usable storage units.

本発明の支援装置において、前記時期設定手段は、前記交換前倒し処理を行った後もいずれかの作業期間での交換時間が前記上限値を超える場合には、前記上限値よりも大きな値を新たな上限値に設定し、該新たな上限値を用いて前記予備収容部の交換時期を設定するものとしてもよい。こうすれば、当初設定した上限値が小さすぎて平準化の効果が得られなかったとしても、その後上限値が大きな値に更新されるため最終的には平準化の効果が得られる。このような上限値を更新する処理は、すべての作業期間において交換すべき収容部の交換時間が上限値を超えなくなるまで繰り返すことが好ましい。このとき、前記時期設定手段は、前記交換作業に従事する一人の作業者が前記予備収容部を交換するのに要する時間の倍数を前記上限値に加えた値を前記新たな上限値に設定するものとしてもよい。こうすれば、作業人数の増加などによって、より確実に交換作業を平準化することができる。   In the support device according to the present invention, the time setting means sets a new value larger than the upper limit value when the replacement time in any work period exceeds the upper limit value even after the pre-replacement processing is performed. The upper limit value may be set, and the replacement time of the spare accommodating unit may be set using the new upper limit value. In this way, even if the initially set upper limit value is too small and the leveling effect cannot be obtained, the upper limit value is subsequently updated to a large value, so that the leveling effect is finally obtained. Such a process of updating the upper limit value is preferably repeated until the replacement time of the accommodating portion to be replaced in all work periods does not exceed the upper limit value. At this time, the time setting means sets, as the new upper limit value, a value obtained by adding a multiple of the time required for one worker engaged in the replacement work to replace the spare accommodating portion to the upper limit value. It may be a thing. In this way, the replacement work can be leveled more reliably by increasing the number of workers.

本発明の支援装置において、前記時期設定手段は、前記交換前倒し処理を行う際に、前記実装装置において前記作業期間で交換する前記使用中の収容部のうちより離れた位置で交換される前記予備収容部を前記先作業期間において交換すべきものとするか、前記実装装置において前記先作業期間で交換する前記使用中の収容部により近い位置で交換される前記予備収容部を該先作業期間において交換すべきものとするか、のうち少なくとも一方により前記予備収容部の交換時期を設定するものとしてもよい。こうすれば、作業者の交換作業での移動をより抑制することができ、より効率よい交換作業を伴いながら交換作業を平準化することができる。   In the support apparatus according to the present invention, the time setting means may be replaced at a more distant position in the accommodating portion in use that is replaced in the work period in the mounting apparatus when the pre-replacement processing is performed. The storage section should be replaced in the previous work period, or the spare storage section replaced at a position closer to the used storage section to be replaced in the mounting apparatus in the previous work period is replaced in the previous work period. It is good also as what should set the replacement | exchange time of the said preliminary | backup accommodating part by at least one among them. If it carries out like this, a worker's movement by exchange work can be controlled more, and exchange work can be leveled, accompanied by more efficient exchange work.

本発明の支援装置は、前記予備収容部へ部品を補給する準備作業をも支援する上述したいずれかに記載の支援装置であって、前記演算した前記予想時期に基づいて、前記予想時期以前に設定される所定の作業期間において補給すべき1以上の予備収容部の補給時間を演算する補給演算手段、を備え、前記時期設定手段は、前記演算した予備収容部の補給時間が予め定めた上限値を超えるか否かを判定し、前記上限値を超える場合には前記演算した作業期間に含まれる予備収容部のいずれかを該作業期間より前の作業期間において補給すべきものとする補給前倒し処理を行い、前記設定された該予備収容部の交換時期より前に該予備収容部の補給時期を設定し、前記出力手段は、前記設定された予備収容部の補給時期をも出力するものとしてもよい。こうすれば、予備収容部の補給の準備作業をより平準化すると共に、交換作業を平準化することができる。また、補給作業ののちにその予備収容部の交換作業が行われるよう作業スケジュールが割り当てられるから、より確実に交換作業を平準化することができる。   The support device according to the present invention is the support device according to any one of the above-described ones that also supports a preparatory work for supplying parts to the spare container, and based on the calculated predicted time, before the predicted time. Replenishment calculating means for calculating the replenishment time of one or more spare storage units to be replenished during a predetermined work period to be set, and the time setting means is a predetermined upper limit for the replenishment time of the preliminary storage unit It is determined whether or not the value exceeds the upper limit value, and if it exceeds the upper limit value, any one of the spare storage units included in the calculated work period should be replenished in the work period prior to the work period. And setting the replenishment time of the spare storage unit before the set replacement time of the spare storage unit, and the output means also outputs the set replenishment time of the preliminary storage unit There. In this way, it is possible to level the preparation work for replenishment of the spare storage section and level the replacement work. In addition, since the work schedule is assigned so that the replacement work of the spare storage unit is performed after the replenishment work, the replacement work can be leveled more reliably.

補給演算手段を備える態様の本発明の支援装置において、前記時期設定手段は、前記交換前倒し処理及び前記補給前倒し処理を行うに際して、前記作業期間に前記予備収容部の補給作業をできるだけ含むか、前記作業期間に前記予備収容部の交換作業をできるだけ含むか、のうち少なくとも一方により前記予備収容部の交換時期及び前記補給時期を設定するものとしてもよい。こうすれば、作業者は、同じ作業期間中に補給作業か、交換作業かのいずれかがよりまとまった作業スケジュールが割り当てられるから、補給作業及び交換作業が平準化され、且つより効率よい作業を行うことができる。   In the support device of the present invention including a replenishment calculating means, the timing setting means includes as much as possible replenishment work of the preliminary accommodating portion in the work period when performing the pre-replacement process and the pre-replacement process. The replacement period and the replenishment time of the preliminary accommodating part may be set by at least one of the replacement work of the spare accommodating part as much as possible in the work period. In this way, the worker is assigned a work schedule in which either the replenishment work or the replacement work is arranged during the same work period, so that the replenishment work and the replacement work are leveled and more efficient work is performed. It can be carried out.

補給演算手段を備える態様の本発明の支援装置において、前記時期設定手段は、前記所定の作業期間に含まれる前記予備収容部の補給時間と前記予備収容部の交換時間とを加えた総合時間が予め定めた上限値を超えるか否かを判定し、前記上限値を超える場合には前記上限値を超えた該予備収容部のいずれかをそれより前である先作業期間において補給又は交換すべきものとして、前記交換時期及び/又は前記補給時期を設定するものとしてもよい。こうすれば、同じ作業期間中に行う補給作業及び交換作業の総合時間を用いて、補給作業及び交換作業を平準化することができる。   In the support device according to the aspect of the invention including the replenishment calculation unit, the time setting unit includes a total time obtained by adding the replenishment time of the spare storage unit and the replacement time of the spare storage unit included in the predetermined work period. It is determined whether or not a predetermined upper limit value is exceeded, and if it exceeds the upper limit value, any of the spare storage units exceeding the upper limit value should be replenished or replaced in a previous work period prior to that As an alternative, the replacement time and / or the replenishment time may be set. In this way, the replenishment work and the replacement work can be leveled using the total time of the replenishment work and the replacement work performed during the same work period.

本発明の支援装置は、前記出力された交換時期を作業者に報知する報知手段、を備えるものとしてもよい。こうすれば、作業者は、報知された交換時期により、例えばどのような予備収容部をいつ準備すればよいのか把握することができる。ここで、報知手段は、前記出力された補給時期を作業者に報知するものとしてもよい。また、報知手段は、例えば、画面を表示出力することによって作業者に交換時期や補給時期を報知するものとしてもよいし、音声を出力することによって作業者に交換時期や補給時期を報知するものとしてもよいし、印刷物を印刷出力することにより作業者に交換時期や補給時期を報知するものとしてもよい。   The support apparatus according to the present invention may include a notification unit that notifies the worker of the output replacement time. In this way, the operator can grasp, for example, what kind of spare accommodating portion should be prepared and when, based on the notified replacement time. Here, the notification means may notify the worker of the output replenishment time. Further, the notifying means may notify the worker of the replacement time or the replenishment time by, for example, displaying a screen, or notify the worker of the replacement time or the replenishment time by outputting a sound. Alternatively, the operator may be notified of the replacement time or the replenishment time by printing out the printed matter.

組立工場1の全体図。1 is an overall view of an assembly factory 1. FIG. 実装装置11の斜視図。The perspective view of the mounting apparatus 11. FIG. フィーダ72の説明図。Explanatory drawing of the feeder 72. FIG. 管理コンピュータ60のブロック図。The block diagram of the management computer 60. FIG. 平準化処理ルーチンのフローチャート。The flowchart of a leveling process routine. フィーダ72の交換タイミングの概念図。The conceptual diagram of the replacement | exchange timing of the feeder 72. FIG. 平準化処理の概要の説明図。Explanatory drawing of the outline | summary of a leveling process. 補給作業と交換作業とを分けた平準化処理の概要の説明図。Explanatory drawing of the outline | summary of the leveling process which divided | segmented supply work and exchange work. 補給作業のあとの作業期間で交換作業を行うよう設定する説明図。Explanatory drawing set to perform replacement work in the work period after replenishment work.

本発明の好適な実施形態を図面を参照しながら以下に説明する。図1は生産エリアA1及び準備エリアA2を含む組立工場1の全体図、図2は実装装置11の斜視図、図3はフィーダ72の説明図、図4は管理コンピュータ60のブロック図である。   Preferred embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. 1 is an overall view of the assembly plant 1 including the production area A1 and the preparation area A2, FIG. 2 is a perspective view of the mounting apparatus 11, FIG. 3 is an explanatory view of the feeder 72, and FIG. 4 is a block diagram of the management computer 60.

組立工場1は、図1に示すように、基板に電子部品を実装する生産エリアA1と、生産エリアA1へ電子部品を補給する準備を行う準備エリアA2とを有している。生産エリアA1には、生産ライン10を構成する複数(図1では4つ)の実装装置11a〜11dと、基板の生産を管理する管理コンピュータ60とが設けられている。なお、図1の生産エリアA1は、生産ラインを1列だけ有するものとしたが、複数列有していてもよい。なお、本実施形態において、左右方向(X軸)、前後方向(Y軸)及び上下方向(Z軸)は、図2に示した通りとする。また、実装処理とは、部品を基板上に配置、装着、挿入、接合、接着する処理などを含む。また、本実施形態では、実装装置11a〜11dを実装装置11と総称する。   As shown in FIG. 1, the assembly factory 1 has a production area A1 for mounting electronic components on a substrate and a preparation area A2 for preparing to supply electronic components to the production area A1. In the production area A1, a plurality (four in FIG. 1) of mounting apparatuses 11a to 11d constituting the production line 10 and a management computer 60 for managing the production of the board are provided. In addition, although the production area A1 in FIG. 1 has only one production line, it may have a plurality of rows. In the present embodiment, the left-right direction (X-axis), the front-rear direction (Y-axis), and the up-down direction (Z-axis) are as shown in FIG. The mounting process includes a process of placing, mounting, inserting, joining, and bonding components on a substrate. In the present embodiment, the mounting apparatuses 11 a to 11 d are collectively referred to as the mounting apparatus 11.

実装装置11は、図2に示すように、基板16を搬送する基板搬送装置18と、XY平面を移動可能なヘッド24と、ヘッド24に取り付けられZ軸へ移動可能な吸着ノズル40と、部品を供給する部品供給装置70と、各種制御を実行する実装コントローラ50とを備えている。基板搬送装置18は、左右一対の支持板20,20にそれぞれ取り付けられたコンベアベルト22,22(図2では片方のみ図示)により基板16を左から右へと搬送する。ヘッド24は、X軸スライダ26がガイドレール28,28に沿って左右方向に移動するのに伴って左右方向に移動し、Y軸スライダ30がガイドレール32,32に沿って前後方向に移動するのに伴って前後方向に移動する。吸着ノズル40は、圧力を利用して、ノズル先端に部品を吸着したり、ノズル先端に吸着している部品を離したりするものである。この吸着ノズル40は、ヘッド24に内蔵されたZ軸モータ34とZ軸に沿って延びるボールネジ36によって高さが調整される。部品供給装置70は、左右方向に並んだ複数のスロット71を有しており、各スロット71にはフィーダ72が差し込み可能となっている。フィーダ72には、テープが巻き付けられたリール73が取り付けられている。テープの表面には、部品がテープの長手方向に沿って等間隔に並んだ状態で保持されている。これらの部品は、テープの表面を覆うフィルムによって保護されている。こうしたテープは、図3に示すスプロケット74によって所定ピッチずつ送り出され、フィルムが剥がされて部品が露出した状態で所定位置に配置される。所定位置に配置された部品は、吸着ノズル40によって吸着される。実装コントローラ50は、CPUを中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、基板搬送装置18、X軸スライダ26、Y軸スライダ30、ヘッド24及び部品供給装置70と信号のやり取りが可能なように接続されている。この実装装置11には、図示しない操作パネルが配設されており、次回の作業期間において交換すべきフィーダ72に関する情報を図示しないディスプレイに表示する。   As shown in FIG. 2, the mounting apparatus 11 includes a substrate transport device 18 that transports the substrate 16, a head 24 that can move on the XY plane, a suction nozzle 40 that is attached to the head 24 and can move to the Z axis, and components. And a mounting controller 50 for performing various controls. The substrate transport device 18 transports the substrate 16 from left to right by conveyor belts 22 and 22 (only one is shown in FIG. 2) attached to the pair of left and right support plates 20 and 20, respectively. The head 24 moves in the left-right direction as the X-axis slider 26 moves in the left-right direction along the guide rails 28, 28, and the Y-axis slider 30 moves in the front-rear direction along the guide rails 32, 32. As it moves, it moves in the front-rear direction. The suction nozzle 40 uses pressure to suck a component at the tip of the nozzle or to release a component sucked at the tip of the nozzle. The height of the suction nozzle 40 is adjusted by a Z-axis motor 34 built in the head 24 and a ball screw 36 extending along the Z-axis. The component supply device 70 has a plurality of slots 71 arranged in the left-right direction, and a feeder 72 can be inserted into each slot 71. A reel 73 around which a tape is wound is attached to the feeder 72. On the surface of the tape, parts are held in a state of being arranged at equal intervals along the longitudinal direction of the tape. These parts are protected by a film covering the surface of the tape. Such a tape is fed by a predetermined pitch by a sprocket 74 shown in FIG. 3, and is placed at a predetermined position in a state where the film is peeled off and the parts are exposed. The components arranged at the predetermined positions are sucked by the suction nozzle 40. The mounting controller 50 is configured as a microprocessor centered on a CPU, and is connected so that signals can be exchanged with the substrate transport device 18, the X-axis slider 26, the Y-axis slider 30, the head 24, and the component supply device 70. Has been. The mounting apparatus 11 is provided with an operation panel (not shown), and displays information related to the feeder 72 to be replaced in the next work period on a display (not shown).

管理コンピュータ60は、本発明の支援装置の機能を有するものであり、図1、4に示すように、コンピュータ本体62と入力デバイス64とディスプレイ66とを備えている。コンピュータ本体62は、図4に示すように、CPU62aを中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、処理プログラムを記憶するROM62b、各種データを記憶するHDD62c、作業領域として用いられるRAM62d、外部装置と電気信号のやり取りを行うための入出力インタフェース62eなどを備えている。これらはバス62fを介して接続されている。また、コンピュータ本体62には、入出力インタフェース62eを介して、入力デバイス64であるマウスやキーボードが接続されると共に、出力デバイスであるディスプレイ66が接続されている。更に、コンピュータ本体62は、入出力インタフェース62e及び通信デバイス68を介してLANに接続されており、準備作業用コンピュータ90と双方向通信可能となっている。コンピュータ本体62のHDD62cには、実装条件に関する情報などが含まれる生産ジョブデータが記憶されている。生産ジョブデータには、各実装装置11においてどのスロット位置のフィーダからどの部品をどういう順番でどの基板種の基板へ実装するか、また、そのように実装した基板を何枚作製するかなどが定められている。   The management computer 60 has the function of the support apparatus of the present invention, and includes a computer main body 62, an input device 64, and a display 66, as shown in FIGS. As shown in FIG. 4, the computer main body 62 is configured as a microprocessor centered on a CPU 62a, and includes a ROM 62b for storing processing programs, an HDD 62c for storing various data, a RAM 62d used as a work area, an external device and an electric device. An input / output interface 62e for exchanging signals is provided. These are connected via a bus 62f. Further, the computer main body 62 is connected to a mouse and a keyboard which are input devices 64 via an input / output interface 62e and a display 66 which is an output device. Further, the computer main body 62 is connected to the LAN via the input / output interface 62e and the communication device 68, and is capable of bidirectional communication with the preparatory work computer 90. The HDD 62c of the computer main body 62 stores production job data including information on mounting conditions. In the production job data, it is determined in each mounting apparatus 11 which parts from which slot position the feeder is to be mounted in what order on which board type, how many boards are mounted in that order, and the like. It has been.

準備エリアA2には、図1に示すように、作業テーブル80と、準備作業用コンピュータ90とが設けられている。作業テーブル80は、準備エリアA2で作業者がリール73を空のフィーダ72へ補給(装着)して予備フィーダ76を作製(準備)するのに使用される。準備作業用コンピュータ90は、コンピュータ本体92と入力デバイス94とディスプレイ96とを備えており、オペレータによって操作される入力デバイス94からの信号を入力可能であり、ディスプレイ96に種々の画像を出力可能である。入力デバイス94には、マウスやキーボードやラベルリーダ(ここではバーコードリーダ)が接続されている。この準備作業用コンピュータ90は、空のフィーダ72にリール73を装着する補給作業を行うべき予備フィーダ76に関する情報をディスプレイ96に表示する。   In the preparation area A2, as shown in FIG. 1, a work table 80 and a preparatory work computer 90 are provided. The work table 80 is used by the operator in the preparation area A2 to supply (mount) the reel 73 to the empty feeder 72 to produce (prepare) the spare feeder 76. The preparatory work computer 90 includes a computer main body 92, an input device 94, and a display 96, can input signals from the input device 94 operated by an operator, and can output various images to the display 96. is there. A mouse, a keyboard, and a label reader (here, a barcode reader) are connected to the input device 94. The preparatory work computer 90 displays on the display 96 information related to the spare feeder 76 to be replenished with the reel 73 mounted on the empty feeder 72.

準備エリアA2の作業者は、予備フィーダ76を作製する際、図1に示すように、リール73に貼付されたバーコードラベル73aとそのリール73を装着するフィーダ72に貼付されたバーコードラベル72aとを準備作業用コンピュータ90のラベルリーダで読み取る。すると、準備作業用コンピュータ90は、両者を対応づけて記憶する。リール73のバーコードは、リール73に巻かれたテープに保持されている部品の情報(部品の種類や個数)と予め対応づけられて管理コンピュータ60によってデータベース化されている。そのため、フィーダ72のバーコードは、リール73のバーコードを介して、そのリール73に巻かれたテープに保持されている部品の情報と対応づけられる。   When the worker in the preparation area A2 produces the spare feeder 76, as shown in FIG. 1, the barcode label 73a affixed to the reel 73 and the barcode label 72a affixed to the feeder 72 to which the reel 73 is mounted. Are read by the label reader of the preparatory work computer 90. Then, the preparatory work computer 90 stores both in association with each other. The barcode of the reel 73 is stored in a database by the management computer 60 in association with the information (type and number of parts) of the parts held on the tape wound around the reel 73 in advance. Therefore, the barcode of the feeder 72 is associated with the information of the parts held on the tape wound around the reel 73 via the barcode of the reel 73.

なお、図示しないが、組立工場1には、準備エリアA2の上流側に倉庫エリアが設けられ、更にその上流側に着荷エリアが設けられている。着荷エリアでは、新品のリール73に識別番号(ID)を発行する。リール73のIDは、バーコード化され、着荷エリア内の部品登録用コンピュータによって、リール73に巻かれたテープに保持された部品の情報と対応づけられて登録されると共にバーコードラベル73aに印刷される。印刷されたバーコードラベル73aは、リール73に貼り付けられる。倉庫エリアには、複数の部品棚が備えられている。部品棚には、多数のリール73が整理されて並べられている。作業者は、倉庫エリアの部品棚から補給に必要なリール73を選出し、準備エリアA2へ移動させる。   Although not shown, the assembly factory 1 is provided with a warehouse area upstream of the preparation area A2, and further has a loading area upstream thereof. In the arrival area, an identification number (ID) is issued to the new reel 73. The ID of the reel 73 is converted into a barcode, registered by the computer for component registration in the arrival area in association with the information of the component held on the tape wound on the reel 73, and printed on the barcode label 73a. Is done. The printed barcode label 73 a is attached to the reel 73. A plurality of parts shelves are provided in the warehouse area. A large number of reels 73 are arranged and arranged on the parts shelf. The operator selects the reel 73 necessary for replenishment from the parts shelf in the warehouse area and moves it to the preparation area A2.

次に、実装装置11の動作について説明する。実装装置11の実装コントローラ50は、基板16への部品の装着開始の指令を受けると、フィーダ72のスプロケット74を回転駆動して、リール73に巻かれたテープを後方に向かって巻きほどき、所定位置において部品がテープの表面に露出した状態とする。その後、実装コントローラ50は、露出した部品の真上に吸着ノズル40が来るようにX軸スライダ26及びY軸スライダ30を制御する。続いて、実装コントローラ50は、Z軸モータ34を制御してボールネジ36により吸着ノズル40を下降させ、吸着ノズル40に負圧を付与する。すると、吸着ノズル40に部品が吸着する。その後、実装コントローラ50は、吸着ノズル40を上昇させ、部品が基板16の所定位置の真上に来るように各スライダ26,30を制御し、その位置で吸着ノズル40を下降させると共に吸着ノズル40に正圧を供給する。すると、部品が吸着ノズル40から離れ、基板16の所定位置にその電子部品が装着される。   Next, the operation of the mounting apparatus 11 will be described. When the mounting controller 50 of the mounting apparatus 11 receives a command to start mounting components on the board 16, the sprocket 74 of the feeder 72 is rotationally driven to unwind the tape wound around the reel 73 toward the rear, The part is exposed on the surface of the tape at a predetermined position. Thereafter, the mounting controller 50 controls the X-axis slider 26 and the Y-axis slider 30 so that the suction nozzle 40 comes directly above the exposed component. Subsequently, the mounting controller 50 controls the Z-axis motor 34 to lower the suction nozzle 40 with the ball screw 36 and applies a negative pressure to the suction nozzle 40. Then, the component is adsorbed to the adsorption nozzle 40. Thereafter, the mounting controller 50 raises the suction nozzle 40, controls each slider 26, 30 so that the component is directly above a predetermined position of the substrate 16, lowers the suction nozzle 40 at that position, and sucks the suction nozzle 40. Supply positive pressure to Then, the component leaves the suction nozzle 40 and the electronic component is mounted at a predetermined position on the substrate 16.

次に、こうして構成された本実施形態の支援装置としての管理コンピュータ60の動作、特に、空のフィーダ72へリール73を補給し予備フィーダ76を準備する補給時期と、予備フィーダ76と使用中のフィーダ72との交換時期とを出力する処理について説明する。図5は、管理コンピュータ60のCPU62aにより実行される平準化処理ルーチンの一例を示すフローチャートである。図6は、フィーダ72の交換タイミングの概念図であり、図6(a)が交換前倒し処理前、図6(b)が交換前倒し処理後の説明図である。図7は、平準化処理の概要の説明図であり、図7(a)が生産ライン10でのフィーダ72の装着位置の説明図、図7(b)〜(i)が、平準化処理の一連の処理の説明図である。平準化処理ルーチンは、HDD62cに記憶され、生産ライン10での実装処理の実行に伴い、所定時間(例えば30分や1時間など)の経過ごとに繰り返し実行される。なお、作業者は、平準化処理ルーチンの実行前に、生産ライン10での作業人数や、作業量増加に伴う作業者の増援人数などを事前に管理コンピュータ60に入力しておくものとする。   Next, the operation of the management computer 60 as the support device of the present embodiment configured as described above, in particular, the replenishment time when the empty feeder 72 is replenished with the reel 73 and the spare feeder 76 is prepared, and the spare feeder 76 is in use. A process for outputting the replacement time with the feeder 72 will be described. FIG. 5 is a flowchart showing an example of a leveling process routine executed by the CPU 62a of the management computer 60. 6A and 6B are conceptual diagrams of the replacement timing of the feeder 72. FIG. 6A is an explanatory diagram before the pre-replacement process, and FIG. 6B is an explanatory diagram after the pre-replacement process. FIG. 7 is an explanatory view of the outline of the leveling process, FIG. 7A is an explanatory view of the attachment position of the feeder 72 on the production line 10, and FIGS. 7B to 7I are the leveling process. It is explanatory drawing of a series of processes. The leveling process routine is stored in the HDD 62c, and is repeatedly executed every elapse of a predetermined time (for example, 30 minutes or 1 hour) with the execution of the mounting process in the production line 10. It is assumed that the worker inputs the number of workers on the production line 10 and the number of workers to be reinforced as the amount of work increases in advance to the management computer 60 before executing the leveling process routine.

このルーチンを開始すると、管理コンピュータ60のCPU62aは、HDD62cから生産ジョブデータを取得し(ステップS100)、生産ライン10に装着されている各フィーダ72の部品切れとなる予想時刻を算出する(ステップS110)。生産ジョブデータには、各フィーダ72のリール73に含まれる部品種別や、総部品数、基板1枚あたりに使用される部品数、各配置位置への実装に要する移送時間などが含まれている。CPU62aは、これらのデータに基づいて各フィーダの部品切れとなる予想時間を算出することができる。部品切れ予想時間は、例えば、フィーダの部品収容数を基板1枚あたりに使用する部品数で除し、その値にサイクルタイムを乗じて求めることができる。フィーダの部品収容数は、新品の場合は総部品数であり、使用済みの場合は新品の状態の部品数から消費した部品数を差し引いた値である。サイクルタイムは、1枚の基板に全部品を装着するのに要する時間であり、平準化処理ルーチンを実行する直前にCPU62aが計算により求めるものとしてもよい。なお、生産ジョブデータには、現在生産ライン10に装着されている各フィーダ72から読み出して取得した部品種別や部品数が含まれているものとしてもよい。また、部品切れの予想時刻は、現在の時刻に部品切れ予想時間を加えることにより求めることができる。図6(a)は、このように部品切れ予想時刻を求めた説明図である。   When this routine is started, the CPU 62a of the management computer 60 acquires production job data from the HDD 62c (step S100), and calculates an expected time when the parts of each feeder 72 mounted on the production line 10 will run out (step S110). ). The production job data includes the type of components included in the reel 73 of each feeder 72, the total number of components, the number of components used per board, the transfer time required for mounting at each placement position, and the like. . Based on these data, the CPU 62a can calculate the expected time when the parts of each feeder will run out. For example, the expected time of out of parts can be obtained by dividing the number of parts accommodated in the feeder by the number of parts used per board and multiplying that value by the cycle time. The number of parts accommodated in the feeder is the total number of parts when it is new, and is a value obtained by subtracting the number of parts consumed from the number of parts in a new state when used. The cycle time is the time required to mount all the components on one board, and may be calculated by the CPU 62a immediately before executing the leveling process routine. The production job data may include the part type and the number of parts that are read out and acquired from each feeder 72 currently mounted on the production line 10. Further, the expected time of part shortage can be obtained by adding the expected time of part shortage to the current time. FIG. 6A is an explanatory diagram in which the estimated time of component shortage is obtained in this way.

次に、CPU62aは、空のフィーダ72にリール73を事前に補給し予備フィーダ76を準備する補給作業や使用中のフィーダ72と予備フィーダ76とを交換する交換作業を行う所定の判定期間を設定する(ステップS120)。この判定期間は、予め定められた1以上の作業期間を含むものとし、例えば、予め設定された時間(30分や1時間など)としてもよい。あるいは、後述する補給前倒し処理や交換前倒し処理によって補給時期、交換時期が変更されることがあることから、判定期間は、CPU62aによって、各フィーダ72の交換時期が1回だけ含まれるように動的に設定されるものとしてもよい(図6(a)参照)。なお、補給前倒し処理とは、部品切れ時刻に基づいて求められた補給時期を含む当初の作業期間よりも前の作業期間(先作業期間とも称する)に空のフィーダ72へのリール73の補給作業を行う時期を設定する処理である。また、交換前倒し処理とは、部品切れ時刻に基づいて求められた交換時期を含む当初の作業期間よりも前の作業期間(先作業期間)に、現在使用中のフィーダ72を予備フィーダ76へ交換する作業を行う時期を設定する処理である。   Next, the CPU 62a sets a predetermined determination period for performing the replenishment work for replenishing the empty feeder 72 with the reel 73 in advance and preparing the spare feeder 76 and the exchange work for exchanging the feeder 72 and the spare feeder 76 in use. (Step S120). This determination period includes one or more predetermined work periods, and may be, for example, a preset time (30 minutes, 1 hour, etc.). Alternatively, since the replenishment time and the replacement time may be changed by a pre-replenishment advancement process or a pre-replacement advancement process, which will be described later, the determination period is dynamically determined so that the replacement time of each feeder 72 is included only once by the CPU 62a. It is good also as what is set to (refer Fig.6 (a)). The pre-replenishment advancement process is a replenishment work of the reel 73 to the empty feeder 72 during a work period (also referred to as a previous work period) prior to the initial work period including the replenishment time obtained based on the part cut-off time. This is a process for setting the time to perform. Further, the pre-replacement processing is to replace the feeder 72 currently in use with the spare feeder 76 during the work period (previous work period) before the initial work period including the replacement time obtained based on the part cut-off time. This is a process for setting the timing for performing the work to be performed.

判定期間を設定すると、CPU62aは、補給前倒し処理や交換前倒し処理の実行を判定するための、判定対象の作業期間を選択する(ステップS130)。この処理では、判定期間に含まれる1以上の作業期間のうち、より後の期間から順に作業期間が選択されるものとする。作業期間は、例えば、空のフィーダ72へのリール73の補給に要する時間(例えば3分や6分など)や、使用中のフィーダ72と予備フィーダ76との交換に要する時間(例えば2分や4分など)を1単位としてこれらに基づいて設定するものとしてもよい(例えば5分や10分など)。次に、CPU62aは、補給前倒し処理や交換前倒し処理を実行するか否かを判定する所定の上限値を設定する(ステップS140)。上限値は、例えば、補給作業及び交換作業に従事する一人の作業者が予備フィーダ76を補給及び交換するのに要する時間の倍数に基づいて定められているものとしてもよい。具体的には、上限値は、一人の作業者が予備フィーダ76を補給及び交換するのに要する時間と補給及び交換作業を担当する作業者の人数との積に、必要に応じて所定のマージンを加えて定められているものとしてもよい。この上限値は、割り当てられる作業者の人数に応じて初期値が設定されるが、生産ライン10を担当する作業者の人数の変更に応じて変更される。   When the determination period is set, the CPU 62a selects a determination target work period for determining whether to execute the pre-replenishment advancement process or the replacement advancement process (step S130). In this process, among the one or more work periods included in the determination period, the work periods are selected in order from the later period. The work period includes, for example, a time required for replenishing the reel 73 to the empty feeder 72 (for example, 3 minutes or 6 minutes), a time required for exchanging the feeder 72 in use with the spare feeder 76 (for example, 2 minutes, 4 minutes or the like) may be set based on these (for example, 5 minutes or 10 minutes). Next, the CPU 62a sets a predetermined upper limit value for determining whether to execute the pre-replenishment advance process or the pre-replacement advance process (step S140). The upper limit value may be determined based on, for example, a multiple of the time required for one worker engaged in the replenishment operation and the replacement operation to replenish and replace the spare feeder 76. Specifically, the upper limit value is a product of the time required for one worker to replenish and replace the spare feeder 76 and the number of workers in charge of the replenishment and replacement work, and a predetermined margin if necessary. It may be determined by adding. The upper limit value is set according to the number of workers assigned, but is changed according to a change in the number of workers in charge of the production line 10.

上限値を設定すると、CPU62aは、選択されている作業期間に含まれるフィーダ72の補給時間と交換時間とを加えた総合時間を演算し(ステップS150)、演算した総合時間が上限値を超えるか否かを判定する(ステップS160)。ここで、CPU62aは、時刻に部品切れ予想時間を加えることによって、各フィーダ72の交換時期を求め、この作業期間に含まれる交換時期を有するフィーダ72を把握し、この作業期間に補給作業及び交換作業を行うものとして総合時間を演算するものとする。総合時間が上限値を超えていないときには、CPU62aは、作業者の作業量が適切であるものとみなし、補給前倒し処理や交換前倒し処理を実行せずに、判定期間内に含まれているすべての作業期間に対して上記判定を行ったか否かを判定する(ステップS220)。すべての作業期間に対して上記判定を行っていないときには、CPU62aは、ステップS130以降の処理を実行する。即ち、CPU62aは、ステップS130で、1つ前の作業期間を判定対象の作業期間に選択し、その後ステップS160で、総合時間が上限値を超えるか否かの判定を行う。   When the upper limit value is set, the CPU 62a calculates the total time obtained by adding the replenishment time and the replacement time of the feeder 72 included in the selected work period (step S150), and whether the calculated total time exceeds the upper limit value. It is determined whether or not (step S160). Here, the CPU 62a obtains the replacement time of each feeder 72 by adding the expected part cut time to the time, grasps the feeder 72 having the replacement time included in this work period, and supplies and replaces during this work period. Assume that the total time is calculated as a work. When the total time does not exceed the upper limit value, the CPU 62a considers that the amount of work of the worker is appropriate, and does not execute the pre-replenishment advancement process or the pre-replacement advancement process. It is determined whether or not the above determination has been made for the work period (step S220). When the above determination is not made for all the work periods, the CPU 62a executes the processes after step S130. That is, in step S130, the CPU 62a selects the previous work period as the work period to be determined, and then in step S160, determines whether the total time exceeds the upper limit value.

一方、ステップS160で総合時間が上限値を超えているときには、CPU62aは、作業者の作業量が過多であるものとみなし、補給前倒し処理や交換前倒し処理を含む前倒し処理が可能であるか否かを判定する(ステップS170)。この判定では、CPU62aは、選択中の作業期間の1つ前の作業期間が判定期間に含まれる最前の作業期間であり、且つ前倒し処理を行うとその総合時間が上限値を超える場合に前倒し処理が可能でないとし、それ以外の場合に前倒し処理が可能であるとするものとする。前倒し処理が可能であるときには、CPU62aは、選択中の作業期間に補給作業が含まれているか否かを判定する(ステップS180)。選択中の作業期間に補給作業が含まれているときには、CPU62aは、選択中の作業期間に含まれるフィーダ72のいずれかをそれより前の作業期間において補給すべきものとする補給前倒し処理を行い、予備フィーダ76の補給時期を設定する(ステップS190)。ここでは、CPU62aは、選択されている作業期間に含まれる、より遠い交換位置のフィーダ72の補給作業を選択し、先作業期間へ移動する処理を行う。こうすれば、選択中の作業期間には、より近い交換位置にある、交換を要するフィーダ72の補給作業がより含まれるものとなる。また、補給作業を優先して前倒し処理するので、選択中の作業期間には、フィーダ72の交換作業がより含まれるものとなる。より遠い交換位置のフィーダ72を選択する処理では、例えば、CPU62aは、1つのフィーダ72を定め、このフィーダ72に対する他のフィーダの距離を求める処理を各フィーダに対して繰り返し行い、1群のフィーダ72に対して最も遠い交換位置を有するフィーダ72を選択するものとする。このとき、CPU62aは、複数のフィーダ72のうち、1群のフィーダに対して交換位置の距離の遠さに優位性のない、即ち、交換位置の遠さに変わりのないフィーダ72が複数ある場合は、所定の優劣順(例えば、フィーダ番号順)に基づいて1つのフィーダを選択するものとしてもよい。ここでは、CPU62aは、フィーダ番号が小さいものから順に選択するものとする。   On the other hand, when the total time exceeds the upper limit value in step S160, the CPU 62a considers that the work amount of the worker is excessive, and whether or not advance processing including pre-replenishment processing and forward replacement processing is possible. Is determined (step S170). In this determination, the CPU 62a advances the process when the work period immediately before the selected work period is the foremost work period included in the determination period, and when the advance process is performed, the total time exceeds the upper limit value. Is not possible, and in other cases, advance processing is possible. When the advance processing is possible, the CPU 62a determines whether or not the replenishment work is included in the selected work period (step S180). When replenishment work is included in the selected work period, the CPU 62a performs a pre-replenishment process in which any one of the feeders 72 included in the selected work period is to be replenished in the work period prior thereto. The replenishment time of the spare feeder 76 is set (step S190). Here, the CPU 62a selects the replenishment work of the feeder 72 at a farther replacement position included in the selected work period, and performs a process of moving to the previous work period. In this way, the work period being selected further includes the replenishment work of the feeder 72 that needs to be replaced, which is in a closer replacement position. Further, since the replenishment work is prioritized and advanced, the replacement work of the feeder 72 is further included in the selected work period. In the process of selecting a feeder 72 at a farther exchange position, for example, the CPU 62a determines one feeder 72 and repeats the process of obtaining the distance of another feeder with respect to this feeder 72 for each feeder, and a group of feeders. Assume that the feeder 72 having the exchange position farthest from 72 is selected. At this time, the CPU 62a has a plurality of feeders 72 that are not superior to the distance of the replacement position with respect to the group of feeders among the plurality of feeders 72. May select one feeder based on a predetermined superiority or inferiority order (for example, feeder number order). Here, it is assumed that the CPU 62a selects in order from the smallest feeder number.

一方、ステップS180で、選択中の作業期間に補給作業が含まれていないとき、例えば、補給作業がすべて前倒し処理されたときには、CPU62aは、選択中の作業期間に含まれるフィーダ72のいずれかをそれより前の作業期間において交換すべきものとする交換前倒し処理を行い、予備フィーダ76への交換時期を設定する(ステップS200)。このとき、CPU62aは、選択されている作業期間に含まれる、より遠い交換位置のフィーダ72の交換作業を選択し、先作業期間へ移動する処理を行う。より遠い交換位置のフィーダ72の選択は、ステップS190と同様の方法で行うことができる。こうすれば、選択中の作業期間には、より近い交換位置にある、交換を要するフィーダ72の交換作業がより含まれるものとなる。また、ここでは、補給作業をより優先的に先作業期間へ移動するため、特定の予備フィーダ76において、補給作業ののちにその予備収容部の交換作業が行われるよう作業スケジュールが割り当てられる。   On the other hand, in step S180, when the replenishment work is not included in the selected work period, for example, when all the replenishment work is advanced, the CPU 62a selects one of the feeders 72 included in the selected work period. Pre-replacement processing that should be replaced in the previous work period is performed, and the replacement time for the spare feeder 76 is set (step S200). At this time, the CPU 62a selects a replacement work of the feeder 72 at a further replacement position included in the selected work period, and performs a process of moving to the previous work period. Selection of the feeder 72 at a farther exchange position can be performed by the same method as in step S190. In this way, the work period being selected further includes the replacement work of the feeder 72 that needs to be replaced at a closer replacement position. Here, in order to move the replenishment work more preferentially to the previous work period, a work schedule is assigned in the specific spare feeder 76 so that the spare storage unit is replaced after the replenishment work.

ステップS200又はステップS190のあと、CPU62aは、ステップS150以降の処理を繰り返し実行する。即ち、ステップS150で、補給前倒し処理を行ったあとの総合時間を演算し、ステップS160で総合時間が上限値を超えているか否かを判定する。総合時間が上限値を超えているときには、ステップS190の補給前倒しや処理やステップS200の交換前倒し処理を実行する。また、前倒し処理されなかった予備フィーダ76の補給作業及び交換作業については、当初含まれる作業期間に補給時期や交換時期が設定される。このように、CPU62aは、選択中の作業期間に含まれる補給時間及び交換時間(総合時間)が、作業者の作業可能な上限値以下となるように、各フィーダ72の補給作業及び交換作業を行うべき時期を前倒し処理を用いて、それぞれ設定するのである。   After step S200 or step S190, the CPU 62a repeatedly executes the processing after step S150. That is, in step S150, the total time after the replenishment advance processing is calculated, and in step S160, it is determined whether or not the total time exceeds the upper limit value. If the total time exceeds the upper limit value, the pre-replenishment advancement process or processing in step S190 or the pre-replacement process in step S200 is executed. In addition, for the replenishment work and replacement work of the spare feeder 76 that has not been advanced, the replenishment time and replacement time are set in the work period initially included. As described above, the CPU 62a performs the replenishment work and the replacement work for each feeder 72 so that the replenishment time and the replacement time (total time) included in the selected work period are equal to or less than the upper limit values at which the worker can work. The time to be performed is set using advance processing.

一方、ステップS170で前倒し処理が可能でないとき、即ち、判定期間に含まれる作業期間中の総合時間(作業時間)が上限値以下にならないときには、CPU62aは、設定されている判定期間で設定済みの補給時期及び交換時期をクリアし(ステップS210)、ステップS130以降の処理を実行する。即ち、ステップS130で、判定対象の作業期間を設定し、ステップS140で判定に用いる上限値を再設定する。この前倒し処理が可能でないときのステップS140の処理では、CPU62aは、現在設定されている上限値よりも大きな上限値に設定するものとする。具体的には、CPU62aは、補給及び交換作業に従事する一人の作業者が予備フィーダ76を補給及び交換するのに要する時間の倍数を上限値に加えた値を新たな上限値に設定するものとする。このより大きい上限値の設定は、例えば、補給及び交換作業に増援可能な人数に基づいて行うことができる。そして、このような上限値を更新する処理は、すべての作業期間において補給及び交換すべきフィーダ72の補給及び交換に要する時間が上限値を超えなくなるまで繰り返される。   On the other hand, when advance processing is not possible in step S170, that is, when the total time (working time) during the work period included in the determination period does not become the upper limit value or less, the CPU 62a has been set in the set determination period. The replenishment time and replacement time are cleared (step S210), and the processing after step S130 is executed. That is, in step S130, the determination target work period is set, and in step S140, the upper limit value used for the determination is reset. In the process of step S140 when the advance process is not possible, the CPU 62a sets the upper limit value that is larger than the currently set upper limit value. Specifically, the CPU 62a sets, as a new upper limit, a value obtained by adding a multiple of the time required for one worker engaged in replenishment and replacement work to replenish and replace the spare feeder 76 to the upper limit. And The larger upper limit value can be set based on, for example, the number of people who can reinforce supply and replacement work. The process of updating the upper limit value is repeated until the time required for replenishment and replacement of the feeder 72 to be replenished and replaced in all work periods does not exceed the upper limit value.

そして、ステップS220で判定期間内に含まれるすべての作業期間に対して上記判定を行ったときには、CPU62aは、すべての判定期間に対してフィーダ72の補給処理及び交換処理の時期(作業時期)を設定したか否かを判定し(ステップS230)、すべての判定期間に対して作業時期を設定していないときには、ステップS120以降の処理を実行する。即ち、CPU62aは、ステップS120で次の判定期間を設定し、ステップS130でその判定期間に含まれる最後の作業期間を判定対象に選択し、総合時間が上限値を超えなくなるまで、必要に応じて補給前倒し処理及び交換前倒し処理を行う。一方、ステップS230で、すべての判定期間に対して作業時期を設定したときには、CPU62aは、設定した補給時期及び交換時期を含む時期情報を実装装置11や準備作業用コンピュータ90、ディスプレイ66へ出力し(ステップS240)、このルーチンを終了する。この時期情報には、例えば、補給及び交換を要する予備フィーダ76の情報として、フィーダ72の情報(識別情報など)、部品種の情報、補給時期及び交換時期の情報が含まれている。作業者は、実装装置11の操作パネル、準備作業用コンピュータ90のディスプレイ96、ディスプレイ66に表示された時期情報を確認することにより、どの時期にどの予備フィーダ76を準備、交換すればよいかを把握することができる。   When the above determination is made for all the work periods included in the determination period in step S220, the CPU 62a sets the timing (work time) of the replenishment process and replacement process of the feeder 72 for all the determination periods. It is determined whether or not it has been set (step S230), and when the work time has not been set for all the determination periods, the processing after step S120 is executed. That is, the CPU 62a sets the next determination period in step S120, selects the last work period included in the determination period as a determination target in step S130, and as necessary until the total time does not exceed the upper limit value. Pre-replenishment processing and pre-replacement processing are performed. On the other hand, when the work time is set for all the determination periods in step S230, the CPU 62a outputs time information including the set replenishment time and replacement time to the mounting apparatus 11, the preparatory work computer 90, and the display 66. (Step S240), this routine is finished. This time information includes, for example, information on the feeder 72 (identification information, etc.), information on the part type, information on the replenishment time and replacement time, as information on the spare feeder 76 that requires replenishment and replacement. The worker confirms the time information displayed on the operation panel of the mounting apparatus 11, the display 96 of the preparatory work computer 90, and the display 66 to determine which spare feeder 76 should be prepared and replaced at which time. I can grasp it.

次に、平準化処理ルーチンの具体例について、図6、7の平準化処理の概要の説明図を用いて説明する。ここでは、判定期間が30分、1回に設定されているものとし、上限値の初期値が5分、作業期間が5分に定められており、補給作業に3分、交換作業に2分要するものとして説明する。また、この生産ライン10では、図7(a)に示すように、実装装置11aにフィーダNo.1,5が装着され、実装装置11bにフィーダNo.2が装着され、実装装置11dにフィーダNo3,4が装着されているものとする。さて、平準化処理ルーチンを実行すると、CPU62aは、ステップS110で各フィーダの部品切れとなる予想時刻を算出する(図6(a)参照)。ここでは、フィーダNo.1が作業期間t3に含まれる時刻、フィーダNo.2〜4が作業期間t5に含まれる時刻、フィーダNo.5が作業期間t6に含まれる時刻で部品切れになるものとする(図7(b))。次に、CPU62aは、ステップS120で判定期間を予め定められた期間(ここでは30分)に設定し、まず初めに、ステップS130で判定対象の作業期間として、判定期間の最後である作業期間t6を選択する。次に、CPU62aは、ステップS140で上限値を設定し、ステップS150で判定対象の作業期間での総合時間を演算し、ステップS160で総合時間が上限値を超えるか否かを判定する。作業期間t6には、フィーダNo.5のみの補給及び交換作業が含まれるから、CPU62aは、総合時間が上限値を超えないものと判定し、ステップS130で1つ前の作業期間t5を選択する。   Next, a specific example of the leveling process routine will be described with reference to the schematic explanatory diagram of FIGS. Here, it is assumed that the determination period is set to 30 minutes and once, the initial value of the upper limit is set to 5 minutes, the work period is set to 5 minutes, 3 minutes for replenishment work, 2 minutes for replacement work It will be explained as necessary. Further, in this production line 10, as shown in FIG. 1 and 5 are mounted, and the feeder No. 2 is mounted, and feeders Nos. 3 and 4 are mounted on the mounting apparatus 11d. When the leveling process routine is executed, the CPU 62a calculates an expected time at which each feeder will run out of parts in step S110 (see FIG. 6A). Here, the feeder No. 1 is the time included in the work period t3, the feeder No. 2 to 4 are times included in the work period t5, feeder No. It is assumed that 5 is out of parts at the time included in the work period t6 (FIG. 7B). Next, the CPU 62a sets the determination period to a predetermined period (here, 30 minutes) in step S120, and first, in step S130, the work period t6 that is the last of the determination periods is set as the determination target work period. Select. Next, the CPU 62a sets an upper limit value in step S140, calculates the total time in the work period to be determined in step S150, and determines whether or not the total time exceeds the upper limit value in step S160. During the work period t6, the feeder No. Since the replenishment and replacement work of only 5 is included, the CPU 62a determines that the total time does not exceed the upper limit value, and selects the previous work period t5 in step S130.

次に、CPU62aは、作業期間t5での総合時間を演算し、総合時間が上限値を超えるか否かを判定する。作業期間t5には、フィーダNo.2〜4の補給及び交換作業が含まれるから、CPU62aは、総合時間が上限値を超えるものと判定し、前倒し処理可能かを判定する。作業期間t4は最前の作業期間ではないことから、CPU62aは、前倒し処理可能と判定し、作業期間t5に補給作業があるか否かを判定する。次に、CPU62aは、作業期間t5に補給作業があると判定し、より遠い交換位置にあるフィーダを選択する。ここでは、フィーダNo.2〜4のうち最も遠いフィーダNo.2が選択される(図7(a)参照)。続いて、CPU62aは、選択された最も遠いフィーダNo.2の補給作業を前倒ししてフィーダNo.2の補給時期を作業期間t4に設定する(図7(c))。CPU62aは、総合時間が上限値以下になるまで、上記補給前倒し処理を繰り返す(図7(d),(e))。また、総合時間が上限値を超えており、作業期間に補給作業が含まれていないときには、CPU62aは、ステップS200で最も遠いフィーダNo.2の交換作業を前倒ししてフィーダNo.2の交換時期を作業期間t4に設定する。すると、CPU62aは、作業期間t5の総合時間が上限値を超えないものと判定し、作業期間t5には、より近い交換位置のフィーダNo.3,4の交換作業のみが含まれるものとなる(図7(f))。続いて、CPU62aは、ステップS130で判定対象として作業期間t4を選択する。CPU62aは、上記と同様の処理を繰り返し、より遠い交換位置、且つ補給作業をより優先して前倒しする処理を行い、作業期間t4にはフィーダNo.4の補給作業とフィーダNo.2の交換作業が含まれるものとなる(図7(g))。同様に、CPU62aは、作業期間t3〜t1に対して前倒し処理を行い、作業期間t3にはフィーダNo.3の補給作業とフィーダNo.1の交換作業が含まれるものとなり(図7(h))、作業期間t2,t1にはそれぞれフィーダNo.2,1の補給作業が含まれるものとなる(図7(i))。そして、判定期間の全体で見ると、図6(b)に示すように、フィーダNo.2の交換作業が前倒しになり、フィーダNo.1〜4の補給作業が前倒しされる。このように、CPU62aは、判定期間内に含まれる各作業期間において、補給作業及び交換作業の作業時間が上限値以下の範囲となる作業スケジュールを設定するのである。なお、交換作業の前倒し処理を行うと、部品を使い切る前にフィーダ72を交換することから、部品を含む余剰のテープが生じる。このテープは、例えば、部品数の管理変更を伴って、他のテープに繋ぎ合わせるスプライシング作業を行うことによって、利用することができる。   Next, the CPU 62a calculates the total time in the work period t5 and determines whether or not the total time exceeds the upper limit value. In the work period t5, the feeder No. Since 2 to 4 replenishment and replacement operations are included, the CPU 62a determines that the total time exceeds the upper limit value, and determines whether advance processing is possible. Since the work period t4 is not the foremost work period, the CPU 62a determines that the advancement process is possible and determines whether or not there is a replenishment work in the work period t5. Next, the CPU 62a determines that there is a replenishment operation during the operation period t5, and selects a feeder located at a farther replacement position. Here, the feeder No. 2 to 4, the furthest feeder No. 2 is selected (see FIG. 7A). Subsequently, the CPU 62a determines the selected farthest feeder No. 2 to advance the replenishment work ahead of the feeder No. 2 is set to the work period t4 (FIG. 7C). The CPU 62a repeats the pre-supply replenishment process until the total time becomes equal to or less than the upper limit value (FIGS. 7D and 7E). When the total time exceeds the upper limit value and the replenishment work is not included in the work period, the CPU 62a determines that the feeder No. No. 2 is moved forward and feeder no. 2 is set to the work period t4. Then, the CPU 62a determines that the total time of the work period t5 does not exceed the upper limit value, and in the work period t5, the feeder No. Only the replacement work of 3 and 4 is included (FIG. 7 (f)). Subsequently, the CPU 62a selects the work period t4 as a determination target in step S130. The CPU 62a repeats the same process as described above, performs a process of moving the replacement position farther away and prioritizing the replenishment work, and the feeder No. No. 4 replenishment work and feeder no. 2 replacement work is included (FIG. 7G). Similarly, the CPU 62a performs forward processing for the work periods t3 to t1, and the feeder No. No. 3 replenishment work and feeder no. 1 is included (FIG. 7 (h)), and the feeder No. 2, 1 replenishment work is included (FIG. 7 (i)). Then, when viewed over the entire determination period, as shown in FIG. The replacement work of No. 2 is put forward, and feeder no. The replenishment work of 1-4 is advanced. As described above, the CPU 62a sets a work schedule in which the work time of the replenishment work and the replacement work is within the upper limit value in each work period included in the determination period. In addition, when the replacement process is advanced, the feeder 72 is replaced before the parts are used up, so that an excessive tape including the parts is generated. This tape can be used by, for example, performing a splicing operation for joining to another tape with a change in the number of parts.

ここで、本実施形態の構成要素と本発明の構成要素との対応関係について明らかにする。本実施形態の管理コンピュータ60が本発明の支援装置に相当し、管理コンピュータ60のコンピュータ本体62が交換演算手段、時期設定手段、補給演算手段及び出力手段に相当し、ディスプレイ66が報知手段に相当する。また、部品供給装置70が部品供給部に相当し、フィーダ72(リール73)が収容部に相当し、予備フィーダ76が予備収容部に相当し、ヘッド24やX軸スライダ26、Y軸スライダ30などが実装処理部に相当する。   Here, the correspondence between the components of the present embodiment and the components of the present invention will be clarified. The management computer 60 of the present embodiment corresponds to the support device of the present invention, the computer main body 62 of the management computer 60 corresponds to the replacement calculation means, the timing setting means, the supply calculation means, and the output means, and the display 66 corresponds to the notification means. To do. Further, the component supply device 70 corresponds to a component supply unit, the feeder 72 (reel 73) corresponds to a storage unit, the spare feeder 76 corresponds to a backup storage unit, and the head 24, the X-axis slider 26, and the Y-axis slider 30. Etc. corresponds to the mounting processing unit.

以上詳述した本実施形態の管理コンピュータ60(支援装置)によれば、実装装置11において使用中のフィーダ72(収容部)が部品切れとなる予想時期を演算し、予想時期に基づいて予想時期以前に設定される所定の作業期間において交換すべき1以上の予備フィーダ76への交換時間を演算し、演算した予備フィーダ76への交換時間が予め定めた上限値を超える場合には上限値を超えた予備フィーダ76のいずれかをそれより前である先作業期間において交換すべきものとする交換前倒し処理を行い、この予備フィーダ76の交換時期を設定する。そして、設定された予備フィーダ76の交換時期をこの交換時期よりも前に出力し、作業者へ報知する。この管理コンピュータ60では、ある作業期間において交換すべき予備フィーダ76の交換時間が上限値を超えるほど多くなったとしても、上限値を超えた分についてはそれ以前の先作業期間において交換すべき予備フィーダ76となるため、予備フィーダ76と使用中のフィーダ72との交換作業を時期によらず平準化することができる。   According to the management computer 60 (support device) of the present embodiment described in detail above, the expected time when the feeder 72 (accommodating portion) in use in the mounting apparatus 11 will run out of parts is calculated, and the expected time is calculated based on the expected time. The replacement time for one or more spare feeders 76 to be replaced in a predetermined work period set before is calculated, and if the calculated replacement time for the spare feeder 76 exceeds a predetermined upper limit value, the upper limit value is set. Pre-replacement processing is performed in which any of the surplus spare feeders 76 should be replaced in the previous work period before that, and the replacement time of the spare feeder 76 is set. Then, the set replacement time of the spare feeder 76 is output before this replacement time, and the operator is notified. In this management computer 60, even if the replacement time of the spare feeder 76 to be replaced in a certain work period increases as the upper limit value is exceeded, the portion exceeding the upper limit value is reserved in the previous previous work period. Since the feeder 76 is used, the replacement work of the spare feeder 76 and the feeder 72 in use can be leveled regardless of the time.

また、管理コンピュータ60は、交換前倒し処理を行った後もいずれかの作業期間での交換時間が上限値を超える場合には、上限値よりも大きな値を新たな上限値に設定し、新たな上限値を用いて予備フィーダ76の交換時期を設定する、即ち、作業人数を加味して予備フィーダ76の交換時期を設定する。このため、作業人数を加味することにより、より確実に交換作業を平準化することができる。また、当初設定した上限値が小さすぎて平準化の効果が得られなかったとしても、その後上限値が大きな値に更新されるため最終的には平準化の効果が得られる。また、一人の作業者が予備フィーダ76を交換するのに要する時間の倍数を加えた値を新たな上限値に設定するため、作業人数を増加するなどして、より確実に交換作業を平準化することができる。   In addition, when the replacement time in any work period exceeds the upper limit value even after performing the pre-replacement process, the management computer 60 sets a value larger than the upper limit value as a new upper limit value and sets a new upper limit value. The replacement time of the spare feeder 76 is set using the upper limit value, that is, the replacement time of the spare feeder 76 is set in consideration of the number of workers. For this reason, it is possible to level the replacement work more reliably by taking into account the number of workers. Even if the initially set upper limit value is too small and the leveling effect cannot be obtained, the upper limit value is subsequently updated to a larger value, so that the leveling effect is finally obtained. In addition, since a value obtained by adding a multiple of the time required for one worker to replace the spare feeder 76 is set as a new upper limit value, the number of workers is increased, for example, and the replacement work is leveled more reliably. can do.

更に、管理コンピュータ60は、交換前倒し処理を行う際に、実装装置11において作業期間で交換する使用中のフィーダ72のうちより離れた交換位置で交換される予備フィーダ76を先作業期間において交換すべきものとするため、作業者の交換作業での移動をより抑制することができ、より効率よい交換作業を伴いながら交換作業を平準化することができる。更にまた、管理コンピュータ60は、演算した予備フィーダ76の補給時間が予め定めた上限値を超える場合には上限値を超えた予備フィーダ76のいずれかをそれより前の作業期間において補給すべきものとする補給前倒し処理を行い、設定された予備フィーダ76の交換時期より前に予備フィーダ76の補給時期を設定するため、予備フィーダ76の補給の準備作業をより平準化すると共に、交換作業を平準化することができる。また、管理コンピュータ60では、補給作業ののちにその予備フィーダ76の交換作業が行われるよう作業スケジュールが割り当てられるから、より確実に交換作業を平準化することができる。   Furthermore, when performing the pre-replacement processing, the management computer 60 should replace the spare feeder 76 that is exchanged at a further exchange position among the feeders 72 in use that are exchanged in the work period in the mounting apparatus 11 in the previous work period. Therefore, the movement of the operator during the replacement work can be further suppressed, and the replacement work can be leveled with more efficient replacement work. Furthermore, if the calculated replenishment time of the spare feeder 76 exceeds a predetermined upper limit value, the management computer 60 should replenish any of the spare feeders 76 that have exceeded the upper limit value in the previous work period. In order to set the supply time of the spare feeder 76 before the set replacement time of the spare feeder 76, the preparatory work for supplying the spare feeder 76 is leveled and the replacement work is leveled. can do. Further, since the management computer 60 is assigned a work schedule so that the replacement work of the spare feeder 76 is performed after the replenishment work, the replacement work can be leveled more reliably.

そして、管理コンピュータ60は、交換前倒し処理及び補給前倒し処理を行うに際して、補給作業をより優先して前倒し処理することによって、作業期間に予備フィーダ76の補給作業をできるだけ含むか、作業期間に予備フィーダ76の交換作業をできるだけ含むか、のうち少なくとも一方により予備フィーダ76の交換時期及び補給時期を設定する。このため、作業者は、同じ作業期間中に補給作業か、交換作業かのいずれかがよりまとまった作業スケジュールが割り当てられるから、補給作業及び交換作業が平準化され、且つより効率よい作業を行うことができる。   Then, when performing the pre-replacement process and the pre-replenishment process, the management computer 60 includes the replenishment process of the spare feeder 76 in the work period as much as possible by performing the advance process with higher priority on the replenishment process. The replacement time and the replenishment time of the spare feeder 76 are set by at least one of the replacement operations of 76 as much as possible. For this reason, the worker is assigned a work schedule in which either the replenishment work or the replacement work is arranged during the same work period, so that the replenishment work and the replacement work are leveled and more efficient work is performed. be able to.

そしてまた、管理コンピュータ60は、所定の作業期間に含まれる予備フィーダ76の補給時間と予備フィーダ76の交換時間とを加えた総合時間が予め定めた上限値を超える場合には、上限値を超えた予備フィーダ76のいずれかをそれより前である先作業期間において補給又は交換すべきものとする。このため、同じ作業期間中に行う補給作業及び交換作業の総合時間を用いて、補給作業及び交換作業を平準化することができる。   Further, the management computer 60 exceeds the upper limit value when the total time including the replenishment time of the spare feeder 76 and the replacement time of the spare feeder 76 included in the predetermined work period exceeds a predetermined upper limit value. Any of the spare feeders 76 should be replenished or replaced in a previous work period prior to that. For this reason, it is possible to level the replenishment work and the replacement work using the total time of the replenishment work and the replacement work performed during the same work period.

なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の態様で実施し得ることはいうまでもない。   It should be noted that the present invention is not limited to the above-described embodiment, and it goes without saying that the present invention can be implemented in various modes as long as it belongs to the technical scope of the present invention.

例えば、上述した実施形態では、CPU62aは、作業人数を加味して予備フィーダ76の補給時期や交換時期を設定するものとしたが、例えば、使用可能な空のフィーダ72の数を加味して予備フィーダ76の補給時期や交換時期を設定するものとしてもよい。空のフィーダ72の数を加味するに際して、CPU62aは、空のフィーダ72の数を管理し、補給時期と補給作業で使用される空のフィーダ72の数を求め、空のフィーダ72が確保可能であることを確認したのちに、補給前倒し処理や交換前倒し処理を行うものとしてもよい。こうすれば、更に使用可能なフィーダ72の数を加味することにより、より確実に交換作業を平準化することができる。なお、補給作業に使用できる空のフィーダ72がないときには、上限値を大きくすることにより、作業量の増加に対処することができる。あるいは、上述した実施形態では、作業人数を加味して予備フィーダ76の補給時期や交換時期を設定するものとしたが、これを省略してもよい。こうしても、予備フィーダ76の補給作業及び交換作業の平準化を行うことはできる。   For example, in the embodiment described above, the CPU 62a sets the replenishment time and replacement time of the spare feeder 76 in consideration of the number of workers. For example, the CPU 62a takes into account the number of empty feeders 72 that can be used. The replenishment time and replacement time of the feeder 76 may be set. In considering the number of empty feeders 72, the CPU 62a manages the number of empty feeders 72, obtains the replenishment timing and the number of empty feeders 72 used in the replenishment work, and can secure the empty feeders 72. After confirming that there is, it is also possible to perform a pre-replenishment advancement process or a replacement advancement process. In this way, the replacement work can be leveled more reliably by taking into account the number of usable feeders 72. When there is no empty feeder 72 that can be used for replenishment work, an increase in the work amount can be dealt with by increasing the upper limit value. Alternatively, in the above-described embodiment, the supply time and replacement time of the spare feeder 76 are set in consideration of the number of workers, but this may be omitted. Even in this way, the leveling of the replenishment work and replacement work of the spare feeder 76 can be performed.

上述した実施形態では、CPU62aは、補給作業や交換作業に従事する一人の作業者が予備フィーダ76を補給や交換するのに要する時間の倍数を上限値に加えた値を新たな上限値に設定するものとしたが、特にこれに限定されない。例えば、CPU62aは、上限値を所定時間(例えば3分や5分)ずつ大きくしていき、平準化処理ルーチンが終了した時点の上限値に見合った作業者数を準備エリアA1に補充するように作業者に報知するものとしてもよい。   In the embodiment described above, the CPU 62a sets a value obtained by adding, to the upper limit, a multiple of the time required for one worker engaged in the replenishment work or replacement work to replenish or replace the spare feeder 76. However, the present invention is not limited to this. For example, the CPU 62a increases the upper limit value by a predetermined time (for example, 3 minutes or 5 minutes) and replenishes the preparation area A1 with the number of workers commensurate with the upper limit value at the time when the leveling process routine ends. It is good also as what notifies an operator.

上述した実施形態では、CPU62aは、作業期間に含まれる予備フィーダ76の補給作業の時期を前倒し処理すると共に、予備フィーダ76の交換作業の時期を前倒し処理するものとしたが、特にこれに限定されず、例えば、補給作業と交換作業とを別々の作業スケジュールで管理し、補給前倒し処理と交換前倒し処理とを別々に行うものとしてもよい。図8は、補給作業と交換作業とを分けた平準化処理の概要の説明図であり、図8(a)が前倒し処理前、図8(b)が前倒し処理後の説明図である。図8の上段に示すように、CPU62aは、各作業期間に含まれる補給時間を演算し、補給時間が上限値を超えているときには、作業期間に含まれるいずれかの予備フィーダ76の補給作業を前倒し処理して予備フィーダ76の補給時期を設定する。同様に、図8の下段に示すように、CPU62aは、各作業期間に含まれる交換時間を演算し、交換時間が上限値を超えているときには、作業期間に含まれるいずれかの予備フィーダ76の交換作業を前倒し処理して予備フィーダ76の交換時期を設定する。このとき、1つの予備フィーダの交換時期よりも補給時期が先になるように補給時期及び交換時期を設定する。こうしても、予備フィーダ76の補給作業及び交換作業を平準化することができる。   In the above-described embodiment, the CPU 62a performs the advance processing of the replenishment work timing of the spare feeder 76 included in the work period and the advance processing of the replacement work time of the spare feeder 76. However, the present invention is particularly limited to this. For example, the replenishment work and the replacement work may be managed by separate work schedules, and the pre-replenishment advancement process and the replacement advancement process may be performed separately. FIG. 8 is an explanatory diagram of an outline of the leveling process in which the replenishment work and the replacement work are divided, in which FIG. 8A is an explanatory diagram before the forward processing and FIG. 8B is an explanatory diagram after the forward processing. As shown in the upper part of FIG. 8, the CPU 62a calculates the replenishment time included in each work period. When the replenishment time exceeds the upper limit value, the CPU 62a performs the replenishment work for any of the spare feeders 76 included in the work period. The replenishment process is performed to set the replenishment time of the spare feeder 76. Similarly, as shown in the lower part of FIG. 8, the CPU 62a calculates the replacement time included in each work period, and when the replacement time exceeds the upper limit value, any of the spare feeders 76 included in the work period. The replacement work is advanced and the replacement time of the spare feeder 76 is set. At this time, the replenishment time and the replacement time are set so that the replenishment time comes before the replacement time of one spare feeder. Even in this way, the replenishment work and replacement work of the spare feeder 76 can be leveled.

上述した実施形態では、CPU62aは、予備フィーダ76の補給前倒し処理を行うと共に、交換前倒し処理を行うものとしたが、例えば、補給前倒し処理を省略するものとしてもよい。こうしても、部品を収容した予備フィーダ76と使用中のフィーダ72との交換作業を時期によらず平準化することができる。このとき、交換前倒し処理を行う予備フィーダ76の補給作業は、その交換作業よりも前に事前に行われるものとすればよい。あるいは、補給前倒し処理及び交換前倒し処理のうち、交換前倒し処理を省略するものとしてもよい。こうすれば、部品を収容した予備フィーダ76(予備収容部)の補給作業を時期によらず平準化することができる。   In the above-described embodiment, the CPU 62a performs the pre-replenishment processing of the spare feeder 76 and the pre-replacement processing. However, for example, the pre-replenishment processing may be omitted. Even in this case, the replacement work of the spare feeder 76 containing the parts and the feeder 72 in use can be leveled regardless of the time. At this time, the replenishment work of the spare feeder 76 that performs the pre-replacement process may be performed in advance before the replacement work. Alternatively, the pre-replacement advancement process may be omitted from the replenishment advancement process and the replacement advancement process. In this way, it is possible to level the replenishment work of the spare feeder 76 (spare accommodating portion) that accommodates the parts regardless of the time.

上述した実施形態では、CPU62aは、交換する使用中のフィーダ72のうち、より離れた交換位置で交換される予備フィーダ76を先作業期間において交換すべきものとする交換前倒し処理を行うものとして説明したが、特にこれに限定されない。例えば、交換前倒し処理を行うに際して、CPU62aは、実装装置11において先作業期間で交換する使用中のフィーダ72により近い位置で交換される予備フィーダ76を先作業期間において交換すべきものとするものとしてもよい。こうすれば、CPU62aは、作業者の交換作業での移動をより抑制することができ、より効率よい交換作業を伴いながら交換作業を平準化することができる。あるいは、CPU62aは、交換する使用中のフィーダ72のうちより離れた交換位置で交換される予備フィーダ76を交換前倒し処理するものとしたが、交換位置の距離を考慮せずに交換前倒し処理を行うものとしてもよい。こうすれば、処理内容の煩雑化をより抑制しつつ、交換作業を平準化することができる。   In the above-described embodiment, the CPU 62a has been described as performing replacement advance processing in which the spare feeder 76 to be replaced at a more remote replacement position among the feeders 72 in use to be replaced should be replaced in the previous work period. However, it is not particularly limited to this. For example, when performing the pre-replacement processing, the CPU 62a may replace the spare feeder 76 that is replaced at a position closer to the feeder 72 in use that is replaced in the previous work period in the mounting apparatus 11 in the previous work period. Good. In this way, the CPU 62a can further suppress the movement of the operator in the replacement work, and can level the replacement work with more efficient replacement work. Alternatively, the CPU 62a preliminarily replaces the spare feeder 76 to be replaced at a replacement position that is farther away from the feeder 72 in use to be replaced. However, the CPU 62a performs the advance replacement process without considering the distance of the replacement position. It may be a thing. In this way, the replacement work can be leveled while further suppressing the complication of the processing contents.

上述した実施形態では、CPU62aは、交換する使用中のフィーダ72のうち、より離れた交換位置で交換される予備フィーダ76を先作業期間において補給すべきものとする補給前倒し処理を行うものとして説明したが、特にこれに限定されない。例えば、補給前倒し処理を行うに際して、CPU62aは、実装装置11において先作業期間で交換する使用中のフィーダ72により近い位置で交換される予備フィーダ76を先作業期間において補給すべきものとするものとしてもよい。こうしても、予備フィーダ76と使用中のフィーダ72との交換作業を時期によらず平準化することができる。あるいは、CPU62aは、交換する使用中のフィーダ72のうちより離れた交換位置で交換される予備フィーダ76を補給前倒し処理するものとしたが、交換位置の距離を考慮せずに補給前倒し処理を行うものとしてもよい。   In the above-described embodiment, the CPU 62a has been described as performing the replenishment advance processing in which the spare feeder 76 that is to be replaced at a more remote replacement position among the feeders 72 that are being used to be replaced should be replenished in the previous work period. However, it is not particularly limited to this. For example, when performing the pre-replenishment processing, the CPU 62a may replenish the preliminary feeder 76 that is replaced at a position closer to the feeder 72 in use that is replaced in the previous work period in the mounting apparatus 11 in the previous work period. Good. Even in this case, the replacement work of the spare feeder 76 and the feeder 72 in use can be leveled regardless of the time. Alternatively, the CPU 62a performs the pre-replenishment processing of the spare feeder 76 to be replaced at a further replacement position among the feeders 72 in use to be replaced, but performs the pre-replenishment processing without considering the distance of the replacement position. It may be a thing.

上述した実施形態では、CPU62aは、初期状態で、補給処理と交換処理とを同じ作業期間に含めるものとして説明したが、特にこれに限定されない。図9は、補給処理のあとの作業期間で交換処理を行うよう設定する説明図である。例えば、図9に示すように、CPU62aは、前倒し処理を行う前に、交換作業を行う作業期間よりも前の期間に補給作業を含めるものとしてもよい。こうすれば、より確実に予備フィーダ76の交換作業を行うことができる。また、図9に示すように、CPU62aは、算出した交換時期よりも前の作業期間に交換作業を含めるものとしてもよい。こうすれば、リール73に部品の余りが生じるが、実装装置11の実装処理の中断をより抑制し、より継続した実装処理を行うことができる。   In the above-described embodiment, the CPU 62a is described as including the replenishment process and the replacement process in the same work period in the initial state, but the present invention is not particularly limited thereto. FIG. 9 is an explanatory diagram for setting the replacement process to be performed in the work period after the replenishment process. For example, as shown in FIG. 9, the CPU 62a may include the replenishment work in a period before the work period in which the replacement work is performed before performing the advance processing. In this way, the replacement work of the spare feeder 76 can be performed more reliably. Further, as shown in FIG. 9, the CPU 62a may include the replacement work in a work period before the calculated replacement time. By doing this, although there is a surplus of components on the reel 73, it is possible to further suppress the interruption of the mounting process of the mounting apparatus 11 and perform a more continuous mounting process.

上述した実施形態では、部品を収容するテープを巻き付けたリール73を装着したフィーダ72を「収容部」として説明したが、特にこれに限定されず、例えば、部品を載置するトレイを「収容部」としてもよい。こうしても、収容部の補給作業及び交換作業の平準化を行うことができる。   In the above-described embodiment, the feeder 72 mounted with the reel 73 around which the tape for housing the component is mounted has been described as the “accommodating portion”. However, the present invention is not particularly limited thereto. It is good also as. Even in this way, it is possible to level the replenishment operation and the replacement operation of the storage section.

上述した実施形態では、フィーダ72にリール73をセットすることにより予備フィーダ76を作製したが、テープ巻き取り部を内蔵するコンパクト型のフィーダを用いる場合には、リールからテープ巻き取り部にテープを巻き取ることにより予備フィーダを作製してもよい。   In the above-described embodiment, the spare feeder 76 is manufactured by setting the reel 73 on the feeder 72. However, when a compact feeder with a built-in tape take-up unit is used, a tape is fed from the reel to the tape take-up unit. You may produce a preliminary feeder by winding up.

上述した実施形態では、画面を表示出力することによって作業者に予備フィーダ76の補給時期や交換時期を報知するものとしたが、補給時期や交換時期を報知するものとすれば特にこれに限定されない。例えば、音声を出力することによって作業者に補給時期や交換時期を報知するものとしてもよいし、印刷物を印刷出力することにより作業者に補給時期や交換時期を報知するものとしてもよい。    In the above-described embodiment, the operator is notified of the replenishment time and replacement time of the spare feeder 76 by displaying and displaying a screen. However, the present invention is not limited to this as long as the replenishment time and replacement time are notified. . For example, the operator may be notified of the supply time or replacement time by outputting a sound, or the printed material may be printed to notify the worker of the supply time or replacement time.

上述した実施形態では、実装処理の実行に伴い、所定期間の経過ごとに平準化処理ルーチンを繰り返し実行するものとしたが、特にこれに限定されず、実装処理を実行する前に平準化処理ルーチンを行い、予備フィーダ76の補給時期と交換時期とを生産全体を通して設定するものとしてもよい。こうしても、予備フィーダ76と使用中のフィーダ72との交換作業を時期によらず平準化することができる。   In the above-described embodiment, the leveling process routine is repeatedly executed every time a predetermined period is accompanied with the execution of the mounting process. However, the present invention is not limited to this, and the leveling process routine is executed before the mounting process is executed. It is also possible to set the supply time and replacement time of the spare feeder 76 throughout the entire production. Even in this case, the replacement work of the spare feeder 76 and the feeder 72 in use can be leveled regardless of the time.

上述した実施形態では、予備フィーダ76の補給時間及び交換時間を演算するものとしたが、特にこれに限定されず、例えば、作業を要する予備フィーダ76の個数を予備フィーダ76の補給時間及び交換時間として用い、上限値(予備フィーダ76個数)を超えるか否かに応じて補給前倒し処理や交換前倒し処理を行うものとしてもよい。こうしても、予備フィーダ76と使用中のフィーダ72との交換作業や予備フィーダ76の補給作業を時期によらず平準化することができる。   In the above-described embodiment, the replenishment time and replacement time of the spare feeder 76 are calculated. However, the present invention is not particularly limited to this. For example, the number of spare feeders 76 that require work is set as the replenishment time and replacement time of the spare feeder 76. It is also possible to perform the pre-replenishment advancement process or the pre-replacement advancement process depending on whether or not the upper limit (the number of spare feeders 76) is exceeded. Even in this case, the replacement work between the spare feeder 76 and the feeder 72 in use and the replenishment work of the spare feeder 76 can be leveled regardless of the time.

上述した実施形態では、管理コンピュータ60が支援装置の機能を有するものとしたが、特にこれに限定されず、例えば、実装装置11の実装コントローラ50が支援装置の機能を有するものとしてもよいし、準備作業用コンピュータ90が支援装置の機能を有するものとしてもよいし、それ以外のコンピュータが支援装置の機能を有するものとしてもよい。また、上述した実施形態では、管理コンピュータ60を支援装置として説明したが、特にこれに限定されず、例えば、支援方法としてもよいし、そのプログラムとしてもよい。   In the above-described embodiment, the management computer 60 has the function of the support device. However, the present invention is not particularly limited thereto. For example, the mounting controller 50 of the mounting device 11 may have the function of the support device. The preparatory work computer 90 may have the function of the support device, and other computers may have the function of the support device. In the above-described embodiment, the management computer 60 has been described as the support device. However, the present invention is not particularly limited thereto, and for example, a support method or a program thereof may be used.

本発明は、基板に部品を装着する組立工場において補給すべき部品を準備する作業を支援するのに利用される。   The present invention is used to support an operation of preparing a component to be replenished in an assembly factory for mounting a component on a board.

1 組立工場、10 生産ライン、11,11a〜11d 実装装置、16 基板、18 基板搬送装置、20 支持板、22 コンベアベルト、24 ヘッド、26 X軸スライダ、28 ガイドレール、30 Y軸スライダ、32 ガイドレール、34 Z軸モータ、36 ボールネジ、40 吸着ノズル、50 実装コントローラ、60 管理コンピュータ(支援装置)、62 コンピュータ本体、62a CPU、62b ROM、62c HDD、62d RAM、62e 入出力インタフェース、62f バス、64 入力デバイス、66 ディスプレイ、68 通信デバイス、70 部品供給装置、71 スロット、72 フィーダ、72a バーコードラベル、73 リール、73a バーコードラベル、74 スプロケット、76 予備フィーダ、80 作業テーブル、90 準備作業用コンピュータ、92 コンピュータ本体、94 入力デバイス、96 ディスプレイ、A1 生産エリア、A2 準備エリア。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Assembly factory, 10 Production line, 11, 11a-11d Mounting apparatus, 16 Board | substrate, 18 Board | substrate conveyance apparatus, 20 Support plate, 22 Conveyor belt, 24 Head, 26 X-axis slider, 28 Guide rail, 30 Y-axis slider, 32 Guide rail, 34 Z-axis motor, 36 ball screw, 40 suction nozzle, 50 mounting controller, 60 management computer (support device), 62 computer main body, 62a CPU, 62b ROM, 62c HDD, 62d RAM, 62e input / output interface, 62f bus 64 input devices, 66 displays, 68 communication devices, 70 parts supply equipment, 71 slots, 72 feeders, 72a barcode labels, 73 reels, 73a barcode labels, 74 sprockets, 76 spare feeders, 80 work table, 90 preparatory work computer, 92 computer main body, 94 input device, 96 display, A1 production area, A2 preparation area.

Claims (6)

異なる種類の部品をそれぞれ収容して供給する複数の収容部を備えた部品供給部と前記部品供給部の各収容部から部品を採取して基板上へ実装する実装処理部とを備えた実装装置での、前記部品供給部で使用中の収容部と同種の部品を収容する予備収容部へ部品を補給する補給作業、及び前記予備収容部と該使用中の収容部との交換作業の準備を支援する支援装置であって、
前記実装装置において使用中の収容部が部品切れとなる予想時期を演算し、前記予想時期に基づいて、前記予想時期以前に設定される所定の作業期間において補給すべき1以上の予備収容部への補給時間と、交換すべき1以上の予備収容部への交換時間を演算する交換演算手段と、
前記演算した予備収容部の補給時間と予備収容部への交換時間とを加えた総合時間が予め定めた上限値を超えるか否かを判定し、前記上限値を超える場合には、前記作業期間において補給作業があるか否かを判定し、補給作業があると判定した場合には、前記作業期間に含まれるいずれかの予備収容部を該作業期間より前である先作業期間において補給すべきものとする補給前倒し処理を行い、該予備収容部の補給時期を設定し、補給作業がないと判定した場合には、前記演算した作業期間に含まれる予備収容部のいずれかを該作業期間より前である先作業期間において交換すべきものとする交換前倒し処理を行い、該予備収容部の交換時期を設定する時期設定手段と、
前記設定された予備収容部の補給時期と交換時期とを該交換時期よりも前に出力する出力手段と、
を備えた支援装置。
Mounting device including a component supply unit including a plurality of storage units that store and supply different types of components, and a mounting processing unit that collects components from the storage units of the component supply unit and mounts them on a substrate The replenishment work for supplying parts to the spare housing part for housing the same type of parts as the housing part in use in the parts supply part, and the preparation for exchanging the spare housing part and the housing part in use are prepared. A support device for supporting,
In the mounting apparatus, an expected time when the accommodating part in use is out of components is calculated, and based on the expected time, one or more spare accommodating parts to be replenished in a predetermined work period set before the expected time Replacement calculating means for calculating the replenishment time of the battery and the replacement time for one or more spare storage units to be replaced;
It is determined whether or not the total time obtained by adding the calculated replenishment time of the spare storage unit and the replacement time to the spare storage unit exceeds a predetermined upper limit value. To determine whether or not there is a replenishment work, and if it is determined that there is a replenishment work, any spare storage part included in the work period should be replenished in a previous work period prior to the work period When the pre-replenishment pre-removal process is performed, the replenishment timing of the spare storage unit is set, and it is determined that there is no replenishment work, any one of the spare storage units included in the calculated work period is set before the work period. A time setting means for performing a pre-replacement process to be replaced in a previous work period, and setting a replacement time for the spare container;
Output means for outputting the set replenishment time and replacement time of the preliminary accommodating portion before the replacement time;
A support device comprising:
前記時期設定手段は、作業人数及び使用可能な予備用の前記収容部の数を加味して前記予備収容部の交換時期を設定する、請求項1に記載の支援装置。   2. The support device according to claim 1, wherein the time setting means sets the replacement time of the spare storage unit in consideration of the number of workers and the number of spare storage units that can be used. 前記時期設定手段は、前記交換前倒し処理を行った後もいずれかの作業期間での交換時間が前記上限値を超える場合には、前記上限値よりも大きな値を新たな上限値に設定し、該新たな上限値を用いて前記予備収容部の交換時期を設定する、請求項1又は2に記載の
支援装置。
The time setting means sets a value larger than the upper limit value as a new upper limit value when the replacement time in any work period exceeds the upper limit value even after performing the pre-replacement processing, The support device according to claim 1 or 2, wherein a replacement time of the spare accommodating unit is set using the new upper limit value.
前記時期設定手段は、前記交換作業に従事する一人の作業者が前記予備収容部を交換するのに要する時間の倍数を前記上限値に加えた値を前記新たな上限値に設定する、請求項3に記載の支援装置。   The time setting means sets, as the new upper limit, a value obtained by adding a multiple of the time required for one worker engaged in the replacement work to replace the spare container to the upper limit. 3. The support device according to 3. 前記時期設定手段は、前記交換前倒し処理を行う際に、前記実装装置において前記作業期間で交換する前記使用中の複数の収容部のうちの任意の収容部に対する他の収容部の距離を求め、求められた距離に基づいて、1群の収容部に対してより離れた位置で交換されると判断された前記予備収容部を前記先作業期間において交換すべきものとするか、前記距離に基づいて、前記実装装置において前記先作業期間で交換する前記使用中の収容部により近い位置で交換されると判断された前記予備収容部を該先作業期間において交換すべきものとするか、のうち少なくとも一方により前記予備収容部の交換時期を設定する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の支援装置。   The time setting means, when performing the pre-replacement processing, obtains the distance of the other storage unit to any storage unit among the plurality of storage units in use to be replaced in the work period in the mounting device, Based on the determined distance, the spare storage unit determined to be replaced at a position further away from the group of storage units should be replaced in the previous work period, or based on the distance In the mounting apparatus, at least one of the preliminary accommodating portions that are determined to be replaced at a position closer to the accommodating portion in use that is replaced in the previous work period should be replaced in the previous work period. The support device according to any one of claims 1 to 4, wherein a replacement time of the preliminary accommodating portion is set by the method. 請求項1〜5のいずれか1項に記載の支援装置であって、
前記出力された交換時期を作業者に報知する報知手段、
を備えた支援装置。
The support device according to any one of claims 1 to 5,
Informing means for informing the worker of the output replacement time,
A support device comprising:
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