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在快的时代,慢反而能拯救一个系统

A红柳花 91

前言:

此时你们对“windows10很慢”大致比较看重,你们都需要剖析一些“windows10很慢”的相关内容。那么小编同时在网摘上搜集了一些对于“windows10很慢””的相关内容,希望你们能喜欢,咱们一起来了解一下吧!

火箭派大家可能有些不太了解,在这里,先和大家汇报一下我们近期的情况,我们是一家商业航天公司,去年12月9日,发射了中国商业航天首颗生物卫星,火炬一号,实现了食品工业微生物在微重力环境下的在轨观测;如今正在研制低成本的小型液体运载火箭,达尔文一号,这将像它的名字一样,不断进化,不断迭代,从而实现低成本,小而美。

今天我与大家分享的主题是,“如何打造一个完美系统?在火箭派,我负责火箭总装生产制造,说起火箭总装,我想先和大家谈谈火箭。

提起火箭,大多数人会立刻想到三个字高精尖,而我想说另外三个字高风险。为什么这样说呢?

这不禁使我想到了长征三号乙火箭首飞,1996年2月15日,凌晨3点,“点火”一声令下,长征三号乙火箭在巨大的火焰下冉冉上升。点火飞行2秒后,突然之间,原本笔直的火箭倾斜而去,完全没有按照设定的发射方向飞行。22秒后,闪出一团橘红色的火球。几乎就在同一时间,不远处传来一声巨响。这声巨响如一记重锤,狠狠地砸在所有人的心里,飞行失利,火箭发生了爆炸,那冲天的火光照亮了整座大凉山,造成6死57伤。由此可见,火箭的踏天之路,并非一帆风顺,它一个高精尖与高风险并存的行业。所以,这样的系统更要求追求完美。

而总装,对于我来说,在熟悉不过了。曾经我在这样的地方工作了10余年。

相信有些朋友会说,总装?那不就是拼零件拧螺钉么?这有什么难的,我也会。然而火箭总装可能和你想象的有些不一样。

例如:拧个螺钉需要多少力矩,是10牛米还是15牛米,这15牛米的力矩又需要分几次施加?现在听起来是不是有些不一样了,因为火箭总装过程中的操作结果都是可以量化的。例如电缆敷设时的弯曲半径要求最小是其外径的两倍,高频电缆是需要大于5倍外径;

火箭总装后需要做质量质心测量,为设计师提供火箭飞行弹道数据计算。现在一看,是不是和你理解的总装更不一样了,火箭总装不是拧螺钉,而是将一项项量化标准执行到位。总装是火箭出厂前的最后环节,决定着一发火箭的成败。对大多数人来说,追求完美本就是一件遥不可及的事情,但在火箭总装领域,却是一件平常的事情。

有这样一个小故事,想在这里分享给大家。

2020年6月,我带队执行某型号的总装任务。这个时间点离上一次的火箭发射失利仅仅过去2个月,带来的心里压力可想而知。今天一个老总来检查,明天一个将军来视察,总装现场在一段时间内成为了关注的焦点。那么如何带领团队将产品装好呢?又怎样确保人员操作不失误呢?。。。那时候仿佛有十万个为什么在一次排队等候着我去解答。就在百思不解时,突然一个脚踩刹车等红灯的画面出现,一个意识,一个字,在我脑海反复出现,这感觉就像谈恋爱时的一见钟情,怦然心动,这个字就是“慢”。于是我开始对上千项操作工序进行拆分梳理,找出影响成败的操作项目,并在关键步骤前设立刹车点,时间设定为1分钟。这一分钟用来干什么呢,让操作人员读操作规程,还得带声音的读,做个表格,严格执行。目的就是放慢节奏,使操作人员在脑海中演练一遍操作细节,调整好自身的状态,平稳通过这项操作的“十字路口”,构建“慢意识”。

就是这样一个小小的“踩刹车”行为,在总装过程中起了大作用。团队成员在进行某项重要操作前,带声音读了一分钟操作规程。

这一分钟读的内容是这样:

“插接某项电连接器,检查插头内插针无损伤,检查确认多余物,使用白色绸布蘸无水乙醇,擦拭电连接器,拍照记录插头插接前状态,检查插座孔,用5倍放大镜观察孔内无多余物,拍照记录插接前状态。插接电连接器,旋转插座手轮,直至旋紧打滑状态。测量电连接器尾部至螺杆伸出长度,要求长度大于8.1毫米。测量完成后,拍照记录插接完成后状态,记录测试数值。”

这一分钟读完后,操作人员就开始进行操作,然而在测量数值时,发现了问题。技术文件要求值,长度大于8.1毫米,但实际的测量值为7.9毫米,相差0.2毫米。这0.2毫米大约是两张a4纸的厚度,是普通人类肉眼可看到的最小距离。经过反复测量后,确认不满要求,最终产品分解返厂,更换新品。这个产品是分离电连接器,决定火箭成败的信号传输设备。

一次有效的“踩刹车”行为,构建了慢的意识,就这样预防了重大质量问题的发生。在火箭总装领域,当你将一件事情严格的执行下去,持续的严格要求自己,完美其实也不是那么难。就是这样的完美,为火箭的整个系统构建出了一道不倒的后墙。

我们再来看这样一组公式

0.9*0.9*0.9*0.9=0.6561

(0.9+0.1)*(0.9+0.1)*(0.9+0.1)*(0.9+0.1)=1.0

将一个系统拆分4项分系统后,如果完成度只在0.9,那么四项系统综合在一起,完成度只有0.6561。也就是65%左右,而当为每个系统的环节添加了0.1之后,就变成了这样,最终完成结果是1.0,也就是100%。

在高级系统工程里面,面对问题,会形成叠加效应,为了应对变量,我的应对策略是在关键问题点上巧妙踩刹车,拆分系统,放慢节奏,跟每一个乘数较劲,确保1+1=2。每个系统完成结果不是及格分,也不是99分,而是100分。当你全力以赴交付各项100分时,这个系统才会完美。这就是我对如何打造一个完美系统的答案。

大家有没有意识到,近百年的时间,我们一直生活在一个加速时代,“快”成为了过去相当长一段时间里的主旋律,我们的环境会导致我们认为一切都应该是快的,这个社会的每一个齿轮更是要求“快”,而当我们进入更复杂的领域或者阶段,规则是会发生改变的,谁敢在关键时刻慢一丁点儿,这就会成为优势。

在一个快的时代,慢反而会拯救整个系统。

我们深处的时代正在不断加速,就像一枚射向宇宙的火箭,充满了各种各样的复杂性,面对复杂当中的关键时刻,我坚定的认为,慢慢来,比较快。

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