最近我从降本设计(DFMA-DFC)角度出发,仔细研究了抗原试剂中的核心部件--样品提取管。
我发现一个小小的样品提取管,背后隐藏着很深的DFMA学问。
本文首先对几家厂商的样品提取管进行DFMA分析,然后基于DFMA理论,再做进一步的创新,开发出DFMA最优的样品提取管。
如果大家对DFMA感兴趣,特别建议一定要看到最后,你可能会体会到:DFMA看上去虽然简单,然而如果应用得当,竟然会有这么大的威力!!
尽管以上样品提取管零部件数量、内部结构、颜色和外观等不一样,然而其基本功能要求都是一致,包括储存保存液、提取样本、滴入试剂卡中。 根据样品提取管的零部件数量和结构,我把样品提取管分为三类:完全分离式提取管、半分离式提取管和双耳提取管。
完全分离式提取管的DFMA最差,可制造性和可装配性差,这造成产品成本最高。 完全分离式提取管,由4个零件--提取管、封口膜、瓶盖和盖柄组成。 完全分离式,是指瓶盖与盖柄、以及提取管是完全分离的。
- 提取管、瓶盖和盖柄通过螺纹拧紧。提取管具有外螺纹,瓶盖下端具有内螺纹、上端具有外螺纹,盖柄具有内螺纹。
从DFMA的角度来看,完全分离式提取管的DFMA最差,不利于产品的制造和装配。 完全分离式提取管的零件数量最多,严重违反了DFA设计指南“简化产品数量、减少零件设计”,它不是一个最优的DFA设计,可装配性差。 零件数量多,需要开多套模具,模具费用高,固定资产投资多。 提取管、瓶盖和盖柄,通过注塑成型加工,三个零件则意味着三套模具。 在大批量生产时,通过一模几十穴甚至上百穴生产,那么这样一套模具费用少则几万,多则十几万。 如图所示的一模48穴提取管模具,价格至少10W以上。三套模具,固定资产投资不是一个小数。 提取管的装配生产线上,我们需要把封口膜密封在提取管上;我们还需要把盖柄旋转装配在瓶盖上;然后还需要分别包装。 这些都会增加装配线的复杂度,装配复杂度增加之后会有三方面的影响: Design for Assembly,面向装配的设计,这里的装配其实即可以指产品在生产线上的装配,也可以指用户使用时的装配,此时就是用户体验。 完全分离式提取管,在用户体验这方面,也非常差,这基于两个理由: - 零件数量多,用户操作复杂。在抗原测试过程中,用户需要拆掉封口膜、拧上瓶盖、拧掉盖柄,这比较浪费时间;
- 瓶盖需要旋转拧入提取管中,盖柄需要从瓶盖中旋转柠出,相对来说,螺纹连接的结构也比较浪费时间。
DFM是针对单个零件而言。对于瓶盖和盖板来说,二者都具有内螺纹,内螺纹在模具上是倒扣,一方面其模具结构比较复杂、成本高,另一方面如果采用旋转机构脱模,则旋入旋出的过程会增加注塑成型周期,增加生产成本。