Semestrální práce A. Simulace provozu montážní linky televizních přijímačů



Podobné dokumenty
IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně

Exponenciální modely hromadné obsluhy

Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

Simulační software Witness. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Počítačová simulace logistických procesů I. - cvičení 05. ŠAVŠ, Štoček, Karpeta, Varjan

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

Zadavatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: IČ: , DIČ: CZ

Počítačová simulace logistických procesů I. - cvičení 06. ŠAVŠ, Štoček, Karpeta, Varjan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

Návrh montáže. Detektor kovů pro ploché a korýtkové pásové dopravníky. Tandemová sonda (konstrukční řada 652/2)

VYUŽITÍ SIMULACE PŘI MODELOVÁNÍ PROVOZU NA SVÁŽNÉM PAHRBKU SEŘAĎOVACÍ STANICE

P13: Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, aplikace normálního, Weibullova rozdělení, apod.

Zpracování návrhu skladu. MEVATEC s.r.o. techniky. Výrobky jsou prodávány formou katalogového prodeje a e-shopu.

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

Algoritmizace diskrétních. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice

Technická zpráva. Rekonstrukce strukturované kabeláže ve staré hale. Dopravní podnik města Pardubic, Teplého 2141, Pardubice

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

Ing. Karel Matějíček

Počítačová simulace logistických procesů II 10. přednáška Simulační experimentování

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

VYHLÁŠKA ze dne ,

Počítačová simulace logistických procesů II 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD)

Učební pomůcka Simulace Witness

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Příloha č. 1. List [cit ]. Dostupné z: [18]

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY. Michal Dorda. VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy

Vícekanálové čekací systémy

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

Průmyslová automatizace, vývoj a výroba strojů a zařízení

1.1 Příklad z ekonomického prostředí 1

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Výroba výrobku X ze tří materiálů A, B a C

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

Zaokrouhlování: Směrodatná odchylka se zaokrouhluje nahoru na stanovený počet platných cifer. Míry

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výkonové normy pro malé vyvážecí traktory. Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Úvod do modelování a simulace. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukcní systém. Dopravníky ALUFLEX

Řídící systém MS 300 Uživatelský manuál. v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

dopravníkové systémy ENGEL

Technické údaje LA 60TUR+

Počítačová simulace logistických procesů I. - cvičení 04. ŠAVŠ, Štoček, Karpeta, Varjan

Režim BiLevel a ventilátory 800 Series

SYSTÉMY HROMADNÉ OBSLUHY. Teorie front

Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce

4EK311 Operační výzkum. 8. Modely hromadné obsluhy

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

4EK201 Matematické modelování. 8. Modely hromadné obsluhy

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03

IQ Easy firmy Simco-ION

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Kolejový jeřáb GOTTWALD GS TR

ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant

Technická zpráva zdravotní technika

Výpočty spolehlivost chodu sítí

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

Vlnová nádrž s LED stroboskopem Kat. Číslo

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže

Generátor rámů (cvičení)

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Po íta ová simulace ve firm Škoda Auto užitá jako nástroj pro optimalizaci zásobování výrobních linek. Simulace v plánování výroby, Ing.

Počítačová simulace logistických procesů II 4. přednáška - Analýza dat

Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

Rovinný průtokoměr. Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Jakub Filipský

Produktiv BasiCut EasyCut

Příklady ke cvičením. Modelování produkčních a logistických systémů

Vnitřní předpis Základní školy Brno, Hroznová 1, k vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (Příloha ŠVP č.

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

KATALOG dopravníkové systémy

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 561 final.

Aplikace při posuzování inv. projektů

Transkript:

Semestrální práce A Simulace provozu montážní linky televizních přijímačů ÚVOD DO PROBLEMATIKY Továrna FATV na výrobu televizorů uvedla před nedávnem do provozu novou montážní halu, ve které se montují čtyři základní typy televizorů. Jsou to: malý přenosný televizní přijímač FATIMKA, přijímač střední velikosti FATIMA, televizor s velkou obrazovkou FATA a televizní přijímač s plochou obrazovkou FLATA. V současnosti se řízení podniku potýká s problémem, že nová montážní hala nedosahuje takovou produkci, která byla plánována. Záměrem bylo vyrábět 500 televizorů denně, avšak průměrná aktuální produkce dosahuje 407 přijímačů za den. Vedení podniku se rozhodlo zadat vypracování simulační studie s cílem zjistit problémová místa výrobního procesu a navrhnout opatření, která by umožnila zvýšení denní produkce pokud možno na původně zamýšlenou úroveň. Plastové kostry TV Naložení TV na přepravní paletu obrazovky vinutí elektropříslušenství MM10 MM20 MM30 MM40 Odstranění závad TEST MM50 zadního krytu Přepravní palety MM60 Vyložení TV z přepravní palety Hotové TV Obr.1 ní hala televizních přijímačů

Popišme si nyní technologický proces montáže televizních přijímačů, který je prováděn ve zmíněné nové montážní hale (Obr.1). Na pracovišti MM10 naloží pracovník plastovou kostru televizoru na speciální přepravní paletu (půdorys palety má čtvercový tvar s délkou strany 60 cm), na níž je televizní přijímač v průběhu celé montáže přepravován po jednotlivých dopravních pásech (pohybujících se rychlostí 1,2 m/min.) mezi montážními místy, která dělí jednotná vzdálenost 3 m. Typ plastové kostry, která je na paletu naložena je určen podle plánu výroby. V rámci montážního místa MM20 je do kostry přimontována obrazovka a na následném pracovišti MM30 je namontováno vinutí. V rámci montážního pracoviště MM40 jsou přijímače umísťovány na speciální stojan (s kapacitou 5 přijímačů), přičemž pět pracovníků zabezpečuje manuální montáž elektrického příslušenství. Následně je přijímač podroben zkušebnímu testu (TEST) na jehož základě je TV přijímač buď odeslán na pracoviště Odstranění závad (v případě, že byla tato v rámci testu indikována) nebo přesunut na montáž zadního krytu televizoru na pracovišti MM50. Posledním pracovním úkonem v rámci montážní haly je vyložení (na pracovišti MM60) zkompletovaného TV přístroje z palety a jeho odeslání do sousední haly výstupní kontroly a expedice. Prázdné palety jsou přepravovány paletovým dopravníkem (pásem o délce 24 m) zpět na pracoviště MM10. Výroba v montážní hale probíhá ve třísměnném provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Před zadáním vypracování simulační studie vypracoval tým technického ředitele podniku podkladovou zprávu, které zohledňují možnosti stávajících technických zařízení a dále poukazují na přípustná opatření uplatňovaná ve výrobního procesu. Zmíněná podkladová zpráva konstatovala zejména následující skutečnosti: Nová strojní zařízení v rámci jednotlivých montážních míst vykazují vysokou výkonnost, kterou již nelze nadále zvyšovat. Plán výroby nelze měnit, jelikož tento se řídí poptávkou a vedení podniku jej hodlá i nadále uplatňovat v nezměněné podobě (plán výroby je definován níže v odstavci 4). Je třeba uvážit zvýšení úložné kapacity mezi jednotlivými montážními místy s cílem snížit důsledky výskytu poruch. Vzhledem k prostorovým podmínkám v montážní hale by bylo přípustné zvýšit zmíněnou úložnou kapacitu maximálně o 200 %. Toto opatření by patrně vyžadovalo též navýšení počtu přepravních palet (zvýšení úložné kapacity je technicky řešitelné rozšířením jednotlivých dopravních pásů, které tak pojmou větší množství TV přijímačů). Předkladatel zprávy navrhuje simulací prověřit, zda by nebylo postačující zvýšit pouze počet přepravních palet bez nutnosti zvyšovat kapacitu dopravních pásů, která je finančně velmi nákladná. V případě nutnosti pořizování nových palet, je nutné určit takový jejich minimální počet, který by zabezpečil požadovanou denní produkci televizorů

SIMULAČNÍ STUDIE 1. CÍL STUDIE Vypracujte simulační studii dle požadavků továrny FATV, jejímž hlavním cílem je zjistit, zda je dosažitelná (a při zavedení jakých opatření) denní produkce montážní haly 500 TV přístrojů. Nejdříve prověřte, zda by bylo možné dosáhnout požadovanou produkci pouze tím, že navýšíme počet přepravních palet. V případě, že toto opatření není dostačující, prozkoumejte důsledky kombinovaného opatření, které je založeno na zvýšení kapacity dopravních pásů spolu s navýšením počtu přepravních palet. Jestliže by ani toto opatření nebylo dostačující, poukažte na další možná opatření, která by mohla vést k dosažení požadované denní produkce. 2. RÁMEC SIMULAČNÍCH EXPERIMENTU Při realizaci simulačních experimentů vycházejte z následujících předpokladů: Počet přepravních palet se může pohybovat v rozmezí 30-200 kusů. Kapacita dopravních pásů může být zvýšena maximálně o 200%. 3. TYPY PRUBĚŽNÝCH VÝSLEDKŮ V rámci simulační studie postupně prezentujte následující výsledky simulačních experimentů (které mohou indikovat možné problémy v rámci modelovaného systému) : a) Průměrná denní produkce. b) Histogram celkové denní produkce po simulaci 50 pracovních dní. c) Míra využití všech montážních míst (resp. jejich technických zařízení) v rámci montážní haly. Pozn. ní místo může být volné (stav, kdy montážní místo nepracuje z důvodu, že nedorazila žádná paleta) nebo může být ve stavu obsluhy (provádí se příslušné montážní činnosti). Dalšími stavy pracoviště jsou porucha (tento stav nastává v okamžiku vzniku poruchy technického zařízení), přepínání (v rámci tohoto stavu je strojní zařízení přepnuto/přestaveno do jiného režimu, který souvisí se změnou typu výrobku, který se na něm začne bezprostředně po přestavení montovat). Poslední možný stav, v němž se může pracoviště x nacházet, odpovídá situaci, kdy je toto pracoviště blokováno z důvodu nemožnosti přemístit již obsloužený přístroj z prostoru pracoviště na dopravní pás (s cílem dopravit jej na následné pracoviště y), jelikož dopravní pás je obsazen. Na základě vyhodnocení uvedených výsledků jsou navrhována další opatření, která by mohla zkvalitnit provoz montážní haly (s přihlédnutím k cíli studie). 4. VSTUPNÍ DATA SIMULAČNÍHO MODELU Údaje o montážních místech ní místa v hale jsou charakterizována parametry, které jsou uvedeny v následující tabulce (Tab.1).

Pracovní místo Zdroje Kapacity Rozdělení Průměr Stand. odchylka MM10 Doba pobytu Normální 1.9 0.19 Parametry Min. Max. Modus K MM20 Doba pobytu Deterministické 2.1 Doba mezi poruchami Exponenciální 300 Doba opravy Trojúhelníkové 5 60 25 Doba přepnutí režimu Normální 5.0 0.5 MM30 Doba pobytu Deterministické 2.0 Doba mezi poruchami Exponenciální 450 Doba opravy Erlangovo 30 3 Doba přepnutí režimu Normální 5.0 0.5 MM40 Doba pobytu Deterministické 2.0/přijímač Kapacita 5 TV TEST Doba pobytu Deterministické 1.5 Doba mezi poruchami Exponenciální 250 Doba opravy Empirické Čas Výskyt 0-10 10 10-20 25 20-30 20 30-40 7 40-50 5 50-60 17 60-70 14 Doba přepnutí režimu Normální 3.0 0.3 MM50 Doba pobytu Deterministické 2.1 Doba mezi poruchami Exponenciální 370 Doba opravy Trojúhelníkové 10 80 30 Doba přepnutí režimu Normální 5.0 0.5 MM60 Doba pobytu Normální 1.9 0.19 Dopravní pás Kapacita 5 TV Přepravní doba Deterministické 2.5 Paletový dopravník Kapacita 40 TV Přepravní doba Deterministické 20.0 Odstranění závad Procento vadných TV Bernoulliho 0.05 Doba odstraňování Exponenciální 35 Tab.1 Parametry pracovních míst (časové údaje jsou uvedeny v minutách)

Plán výroby Výroba televizních přijímačů probíhá v pravidelně se opakujících cyklech, přičemž jeden pracovní cyklus sestává z následujících fází: - montáž malých TV přijímačů (FATIMKA) zahrnující zkompletování 20 kusů přijímačů - montáž středně velkých televizorů (FATIMA), v jejímž rámci je smontováno 30 kusů přístrojů - montáž přijímačů s velkou obrazovkou (FATA), přičemž je v této fázi vyrobeno 40 kusů - montáž televizorů s plochou obrazovkou (FLATA), kterých je zkompletováno 20 kusů. Typ dopravních pásů Všechny dopravní pásy v montážní hale (tzn. jednotlivé dopravní pásy mezi pracovišti a též paletový pásový dopravník) jsou jednoho typu. Jedná se o válečkový průběžný dopravní pás. Tento typ pásu neustále běží, přičemž palety na něm naložené jsou buď přepravovány nebo stojí na místě, v případě, že narazily na překážku. Zdroje - Původní počet palet, které jsou speciálně upraveny na přepravování TV přístroje v průběhu jeho montáže, činí 30 kusů. - V montážní hale je k dispozici jeden mechanik, který zabezpečuje opravy technických zařízení, jakož i přepínání technických zařízení do různých pracovních režimů, které zabezpečují montáž různých typů TV přístrojů. Pracovní doba na montážní lince je 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Minimální čas simulace (délka jednoho běhu simulačního programu/replikace) činí 50 pracovních dní. Validace Dříve, než je zahájena fáze simulačních experimentů, je nutné provést validaci simulačního modelu, přičemž pro potřeby validace se použijí následující historická data z reálného provozu (za období padesáti po sobě následujících dní): - Průměrná produkce montážní haly činí 407 přijímačů/den. - Rozdělení denní produkce udává následující histogram (obr.2). 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 340 380 420 460 500 Obr.2 Rozdělení denní produkce Denní produkce

5. VYHODNOCENÍ Dle požadavků formulovaných v odstavci Cíl studie zhodnoťte výsledky Vámi realizovaných simulačních experimentů, které podložíte vhodnými statistikami a grafy. Navrhněte a obhajte Vámi navrhované řešení aktuálního problému montážní haly v továrně FATV. Semestrální práce B On-line animační podpora simulačního modelu Předmětem této semestrální práce je rozšíření, resp. přebudování simulačního modelu ze semestrální práce A o on-line animační výstupy vhodně ilustrující průběžně se měnící stav simulujícího systému. Pro řešení semestrální práce A i B využijte simulační nástroj Arena nebo simulační Framework Repast Java (http://repast.sourceforge.net/) při jeho využití lze udělit bodový bonus.