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大规模个性化定制
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【行业政策】一周要闻回顾(2026年3月9日-3月15日)
乘联分会· 2026-03-16 16:41
汽车发动机气缸套标准修订 - 全国汽车标准化技术委员会发动机分委会于3月11日公布《汽车发动机气缸套》行业标准征求意见稿,征求意见截止日期为2026年4月21日[3] - 该标准将替代已实施20多年的QC/T 570—1999标准,旨在解决原标准技术指标及判断依据无法满足当前产品升级换代要求的问题[4] - 气缸套是内燃机关键核心零部件,广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、军工、船舶动力等多个领域,是满足高效排放标准的关键[4] - 标准修订的背景是产品迭代升级及国六、非道路四阶段排放法规的实施,使得原标准在材料金相组织、机械性能、尺寸公差、外观质量及无损检测等方面内容不再适用[4] - 新标准将增强技术条件的适用性,规范市场,引导汽车气缸套行业健康有序发展,并对引导和规范气缸套关键技术发展起到关键支撑作用[4] - 标准修订对产业发展具有显著指导意义,使标准覆盖范围更全面完整,指标更科学,为国内研发高热效率、低碳、节能的发动机产品提供支持,有助于推进产业结构优化升级和提升发动机零部件制造水平[5] - 此次修订对推动发动机产业向高效、环保、节能方向转型升级具有深远战略意义,通过统一和提升关键技术指标,支撑发动机整机性能优化与可靠性提升,并引导企业加快技术创新和产品迭代[5] 乘用车车内装饰眩光性标准制定 - 全国汽车标准化技术委员会整车分会于3月11日公布《乘用车车内装饰眩光性技术要求及试验方法》国家标准化指导性技术文件征求意见稿,征求意见截止日期为2026年4月22日[8] - 该文件规定了乘用车车内装饰件眩光性的技术要求和试验方法,适用于M1类汽车,旨在解决由大尺寸显示屏、触控面板、镀铬装饰件、高亮及浅色内饰等设计元素带来的驾驶员眩光干扰问题[8] - 目前国内外尚无针对此领域的统一技术要求和试验方法标准,各企业依据自身内部规范进行设计和验证,导致评价尺度不一,产品设计缺乏统一指导[9] - 车内眩光问题主要分为三类:内饰件在风窗玻璃上形成的虚像可能遮挡视线;显示屏在强光下泛白导致信息难辨;高亮装饰件反射太阳光形成耀斑造成驾驶员不适或失能眩光[9] - 建立统一标准具有重要意义:保障行车安全,减少视觉干扰引发的交通事故风险;规范行业发展,为整车和零部件企业提供统一的设计和验证依据;完善标准体系,填补汽车内饰光学安全领域空白;支撑国际化竞争,提升产品的全球竞争力[9] - 该标准在评价体系完整性、量化指标科学性、分区控制合理性和试验方法可操作性方面具有创新性和先进性,首次将虚像、泛白、耀斑三类眩光纳入统一评价框架,并引入失能眩光因数作为核心评价指标[10] - 该标准的技术指标经过多轮验证,达到国际先进水平[11] 汽车智能制造个性化定制标准 - 全国汽车标准化技术委员会整车分委会于3月12日公布《汽车智能制造 大规模个性化定制 第3部分:模块化研发设计技术要求》行业标准征求意见稿,征求意见截止日期为2026年4月22日[13] - 该文件是QC/T XXXXX《汽车智能制造 大规模个性化定制》系列标准的第3部分,该系列标准共包含五个部分,涵盖通用要求、数字化营销、模块化研发设计、生产管理与供应链协同、用户运营服务[14][15] - 本部分标准规定了模块化研发设计业务流程总体要求、产品数据库和知识库要求、面向客户设计活动要求、模块化设计活动要求、工艺开发活动要求、同步开发活动要求,适用于汽车制造企业、零部件供应商及相关服务商[13] - 标准立足于整车平台架构统一、模块边界清晰、接口标准规范、知识沉淀复用等关键技术路径,旨在构建可复用、可组合、可验证的模块化研发体系,为多车型、多配置的快速衍生与高效定制提供技术基础[16] - 标准编制旨在填补行业在大规模个性化定制领域的标准空白,提供科学统一的技术指引,解决因标准缺失导致的研发无序、协同困难等问题,引导企业从源头构建支撑大规模个性化定制的产品架构[16] - 标准实施可指导整车制造企业规范开展模块化研发设计业务,使零部件供应商能参照统一流程应对个性化定制对供应链的改进要求[17] - 实施个性化定制有助于整车制造企业提升品牌知名度、客户用车感受和客户粘性,但全过程需要企业组织方式变革及系统与产线升级,资金投入大、试错成本高[17] - 对该过程与方法进行标准化研究,可为在整车制造领域推广应用奠定基础,推动生产模式转型升级,提升产品设计集成化与智造集聚化规模,实现降本增效[17] 车辆产品公告与新能源车型目录公示 - 工业和信息化部装备工业一司于3月13日公示《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第405批)和《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十四批)拟发布内容,公示时间为2026年3月14日至3月20日[18][19] - 第405批新产品准入申请涉及485户车辆生产企业,包括汽车生产企业381户、摩托车生产企业103户、三轮汽车生产企业1户[19] - 申报的新产品共计1261个,其中汽车产品1010个、摩托车产品250个、三轮汽车产品1个[19] - 申报新能源汽车产品的共有157户企业的372个型号,其中纯电动产品涉及125户企业310个型号、插电式混合动力产品涉及29户企业58个型号、燃料电池产品涉及3户企业4个型号[19] - 本批申请产品变更扩展的车辆生产企业共计818户,其中汽车生产企业717户、摩托车生产企业99户、三轮汽车生产企业2户[20] - 申报的变更扩展产品共计7002个,其中汽车产品6752个、摩托车产品242个、三轮汽车产品8个[20] - 本批有33户汽车生产企业的50个汽车产品申请整改[20]
尚品宅配战略携手拓竹科技 领跑家庭3D打印创客空间普及
证券日报· 2026-02-09 19:06
核心合作事件 - 尚品宅配与拓竹科技达成战略合作,核心目标是“为中国家庭打造3D打印创客空间” [2] - 合作旨在整合尚品宅配在场景、用户、数字化方面的优势与拓竹科技的3D打印技术创新实力 [2] - 合作旨在推动3D打印技术从专业圈层融入亿万家庭场景 [2] 合作具体行动与市场反响 - 尚品宅配旗下MCN机构孵化的头部达人“设计师阿爽”(全网超4000万粉丝)与拓竹科技联合开启了主题直播活动 [2] - 该直播活动旨在释放合作核心愿景,并引发了广泛关注 [2] 合作方背景与战略契合 - 尚品宅配是定制家居行业科技革新的引领者,深耕行业二十余年,以AI设计、全流程服务构建核心竞争力 [2] - 公司产业融合布局聚焦两大前沿方向,其中之一是“3D打印”与个性化功能定制的融合 [2] - 此次与拓竹科技的合作是推动“3D打印”与个性化定制融合方向落地、惠及千万家庭的关键举措 [2] - 尚品宅配以AI设计工厂、柔性生产体系为支撑,构建了覆盖“设计-生产-交付-服务”的全链条数字化能力 [3] - 尚品宅配积累了海量全屋场景空间数据,形成独特的场景优势 [3] - 拓竹科技是全球消费级3D打印市场的龙头,以技术创新领跑,并持续降低技术使用门槛 [3] - 双方合作实现了核心价值的精准互补与双向赋能 [3] 合作展望与行业影响 - 双方将持续深化合作,形成“场景赋能技术,技术反哺场景”的良性循环 [3] - 合作将以家庭创客空间建设为切入点,拓展3D打印在家庭日用、亲子创意、家居定制等多场景的应用 [3] - 合作旨在全方位满足家庭个性化需求,推动家居行业实现更高层级的大规模个性化定制 [3] - 业内人士认为此次合作是家居与科技跨界融合的标杆案例 [3] - 合作破解了3D打印“落地难、普及慢”的行业痛点 [3] - 合作为定制家居行业创新提供了新路径 [3] - 双方的协同效应将持续释放,有望重塑行业竞争格局 [3]
蝉联最高A级评价 卡奥斯连续七年位居国家级双跨平台首位
中证网· 2026-01-13 12:58
公司行业地位与权威认可 - 公司在2025年工信部跨行业跨领域工业互联网平台动态评价中位居第一,蝉联最高的“A级”评价,连续七年稳居双跨平台首位[1] - 双跨平台是我国工业互联网领域的标杆力量,也是推动数字经济与实体经济深度融合的核心引擎[1] - 公司品牌价值达1163.35亿元[3] 技术创新与核心平台 - 公司基于大规模个性化定制的模式创新,持续推动AI+工业互联网科技创新与赋能实践[1] - 公司牵头建设行业唯一的大规模个性化定制全国重点实验室,并获批承建工业大脑—国家新一代人工智能开放创新平台及国家级工业操作系统项目[1] - 公司以天智工业大模型为核心打造新型“工业大脑”,科技创新成果入选工信部工业互联网试点示范、“十四五”轻工业先进科技创新成果、中国智能制造十大科技进展等[1] - 天智工业大模型是国内首个基于工业互联网的垂域大模型,融合海量数据、超200个专家算法和110+智能体开发工具[2] - 公司通过“一行业、一模型”的模式,在石油化工、能碳、家电等领域打造多个行业垂域大模型,将人工智能技术深入嵌入研发设计、生产制造、运营管理等核心环节,落地9大行业的40多个场景[2] 行业赋能与应用成果 - 在石化行业,公司天智.石油化工大模型开发出38个智能体,助力企业人工、能源成本下降10%[2] - 在家电行业,平台打造注塑工艺智能体、设备维修智能体等,落地多个灯塔工厂[2] - 在绿色发展方面,公司天智.能碳大模型是首个源自可持续灯塔工厂实践的能碳大模型,通过构建能源微网复合调度、空压机联控调度等专家模型赋能可持续发展[2] - 在区域数字化方面,平台打造产业云脑,并形成“工小赋”智能体、产业分析智能体等,助力城市数字经济发展[2] - 公司通过“与大企业共建、与中小企业共享”的生态赋能模式,已赋能家电、汽车、化工、机械装备等多个行业,参与打造16座全球灯塔工厂[3] - 平台首创工业互联网城市赋能“1+N+X”模式,已在青岛、济南、景德镇、永康、德阳等城市落地[3] - 在山东博兴,平台携手政府共建全国首个商厨行业数字化服务平台,为企业提供全流程数字化管理支持,为政府打造产业招商、企业培育、产业监测等数字化服务[3] 标准制定与国际影响 - 公司深度参与ISO、IEC、IEEE、UL等国际标准组织工作,已累积主导、参与制定国际标准17项,102项国家、行业标准,数量位居行业首位[3] - 由公司主导的ISO大规模个性化定制国际标准首次在国际标准中对智能交互引擎给出了明确定义,将为全球数智化模式、方案和实践升级提供指导[3] 战略定位与未来方向 - 双跨平台承担着技术开拓者、资源整合者和实践探索者的战略重任[4] - 公司未来将坚持聚焦场景、深耕行业,以生态协同打通技术转化堵点卡点,推动制造企业从技术应用转向模式创新,助力经济高质量、可持续发展[4]
(活力中国调研行)莆田鞋,帮你把“定制”的价格打下来了
中国新闻网· 2025-08-19 16:35
公司业务模式与技术应用 - 双驰科技有限公司通过智能测量仪器与AI分析系统,在15秒内完成客户脚型数据采集,并精准匹配鞋楦和鞋垫,实现个性化定制 [1] - 定制鞋生产流程从外观确认到成品完成约需2小时,车间10名工人工作8小时可生产约800双定制鞋 [2] - 公司将传统大规模生产升级为大规模个性化定制,得益于工业互联网应用与数字化赋能,免去库存对利润率的挤压 [2] 产品定价与市场定位 - 传统定制鞋属于轻奢产品,市面价格一般在3000元以上,而公司定制鞋售价仅为500元到1000元 [2] - 通过降低成本将定制价格“工厂化”,使定制从轻奢走向大众,是制造模式的创新 [2] - 公司借此跳出“卷低价”的竞争模式,在确保质量与控制成本的同时让消费者受益 [2] 行业转型与区域产业现状 - 莆田制鞋行业正从人力密集型向技术密集型转型,从生产过程信息化孤岛向数字化转型,从传统代工向大规模个性化定制模式转变 [2] - 鞋服是莆田首个年产值突破千亿元的重点产业集群,拥有相关企业超4000家,从业人员超50万人 [2] - 行业除大规模个性化定制外,还推行“小单快反”模式,并以高质量发展带动产业转型升级 [2] 产品研发与市场拓展 - “莆田鞋”从质量、形象、渠道多方面入手,维护品质过硬口碑 [3] - 通过对鞋底、鞋面等新型材料的研发与应用,外观设计的创新以及传统国潮元素的开发,进一步打开市场 [3] - 通过对市场的细分与深耕,产品受到更多消费者青睐 [3]
【行业政策】一周要闻回顾(2025年4月14日-4月20日)
乘联分会· 2025-04-21 16:34
汽车行业政策公告 - 工业和信息化部发布第393批《道路机动车辆生产企业及产品》公告,涉及81家汽车生产企业、323家民营改装车生产企业、3家超限车生产企业、2家三轮汽车生产企业 [3][4] - 第七十二批《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》包含368款车型,其中节能型汽车30款(乘用车3款、天然气轻型商用车11款、天然气重型商用车16款),新能源汽车338款(插电式混合动力乘用车14款、纯电动商用车289款、插电式混合动力商用车27款、燃料电池商用车8款) [4] - 第十六批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》包含363款达标车型,其中新车型359款(纯电动汽车326款、插电式混合动力汽车24款、燃料电池汽车9款),重新申报符合新技术要求的车型4款 [4] 汽车智能制造标准征求意见 - 《汽车智能制造 研发设计协同平台功能要求》征求意见稿已完成,内容包括总体要求、总体框架、功能要求和协同业务等八章,适用于M类和N类汽车智能制造研发设计协同平台的开发和管理 [6][7] - 该标准旨在解决汽车研发设计协同流程不一致、多方协同难、数据文档管理难等问题,规范协同设计流程和平台功能要素层级结构,提升设计效率和产品质量 [6][7] - 《汽车智能制造 大规模个性化定制第1部分:通用要求》征求意见稿已完成,内容包括总体要求和业务流程等五章,适用于汽车制造企业、零部件供应商及相关系统服务商 [7] - 该标准旨在指导汽车行业从规模化生产向个性化定制转型,规范营销、研发、供应链管理等业务流程,降低试错成本 [7] 汽车红外热成像芯片标准 - 《汽车红外热成像芯片技术要求及试验方法》征求意见稿已完成,内容包括技术要求、试验方法等五章及六个附录,适用于8μm~14μm非制冷汽车红外热成像芯片的设计开发和应用 [9] - 该标准属于《国家汽车芯片标准体系建设指南》项目,旨在规范汽车红外热成像芯片产业发展,推动其在汽车传感系统和智能网联领域的应用 [9] - 标准实施后将建立通用评价规范,明确芯片在车规环境下的性能要求,保障其在恶劣环境下工作的安全性与可靠性 [9]