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

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

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

Počítačová simulace logistických procesů II 4. přednáška - Analýza dat

Počítačová simulace logistických procesů

Počítačová simulace logistických procesů II 2. přednáška - Vysvětlení témat semestrálního projektu

Učební pomůcka Simulace Witness

Počítačová simulace logistických procesů I. 11. přednáška Programování v SimTalk. ŠAVŠ, Fábry

Počítačová simulace logistických procesů I. - cvičení 01. ŠAVŠ, Štoček, Karpeta, Varjan

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

Konference WITNESS 2005 Kroměříž,

SDI. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. Simulace diskrétních systémů TU v Liberci

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

Smluvní projekt KLAT Metodická podpora simulačních studií ve výrobních a logistických procesech ŠKODA AUTO a.s.

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Minerva TPV+ TPV funkcionalita v QAD. David Pochman Senior konzultant

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

Konstruktory a destruktory

Příklady ke cvičením. Modelování produkčních a logistických systémů

IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s.

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Simulační modely. Kdy použít simulaci?

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic

Počítačová simulace logistických procesů II 6. přednáška Plant Simulation, Pojmový model

Počítačová simulace logistických procesů II 10. přednáška Simulační experimentování

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

Po vyplnění a uložení formuláře nastavení testu se do jeho obsahu mohou vložit různorodé testové otázky.

MS Project Představení, zadávání, úkoly a kalendáře

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ V PROSTŘEDÍ TIA PORTAL Josef Kváč

Založení zadání závěrečné práce

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

Semestrální práce A. Simulace provozu montážní linky televizních přijímačů

Úvod do programování - Java. Cvičení č.4

součet cvičení celkem. známka. Úloha č.: max. bodů: skut. bodů:

Algoritmizace, základy programování, VY_32_INOVACE_PRG_ALGO_01

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová. 5. Statistica

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

POZN: Projekt průběžně ukládej do vytvořené složky, pojmenuj ho například DVD-magnetismus

Reliance 3 design OBSAH

Počítačová simulace logistických procesů I. 1. přednáška - Vymezení základních pojmů. ŠAVŠ, Fábry

Počítačová simulace logistických procesů II 3. přednáška Analýza dat

Algoritmizace a programování

Aplikace na čipových kartách

Automatické generování HMI projektu

Počítačová simulace logistických procesů I. 4. přednáška Struktura softwaru PlantSimulation. ŠAVŠ, Fábry

Předmět: informační a komunikační technologie

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

Počítačová simulace logistických procesů I. 6. přednáška Standardní prvky PlantSimulation. ŠAVŠ, Fábry

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

EKONOMIKA Kapacita výkladový materiál

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

Návrh designu: Radek Mařík

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

Kolekce, cyklus foreach

VYUŽITÍ SIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ V TECHNOLOGICKÉM PROJEKTOVÁNÍ. Výukové podklady. Technologické projektování (HT1)

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

VYUŽITÍ SIMULACE PŘI MODELOVÁNÍ PROVOZU NA SVÁŽNÉM PAHRBKU SEŘAĎOVACÍ STANICE

Počítačová simulace logistických procesů I. 2. přednáška Základy počítačové simulace. ŠAVŠ, Fábry

Rozvrhování výroby. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR

Část 3 Manuál pro správce

Závěrečná prezentace. D Y N A M I C F U T U R E s.r.o.

Helios Orange.

Velmi stručný návod jak dostat data z Terminálu Bloomberg do R

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný

Počítačová simulace logistických procesů II 7. přednáška Struktura simulačního modelu

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

3. Software Bakaláři Kompletní školení

Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test)

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Průmyslová automatizace, vývoj a výroba strojů a zařízení

UNIVERZITA PARDUBICE

Časový rozvrh. Agenda. 1 PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI IPMA

Datové typy a struktury

Klíčová slova: Anotace:

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze

Postup řešení úkolu: VII. ročník Kongresu nemocí z povolání

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

6.4.1 Základní charakteristika

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů.

2018/09/07 23:25 1/11 Jak přidat nový bod

GRAFICKÝ MANUÁL VÝROBY SPONZORSKÝCH VZKAZŮ A INJEKTÁŽÍ TELEVIZE NOVA 2018

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Programování II. Návrh programu I 2018/19

TIA na dosah. Safety funkce - SIMATIC S7-1500F a SINAMICS G120 v TIA Portálu v13. Siemens AG Alle Rechte vorbehalten. siemens.

Geis Point Plugin Map

Statistika pro geografy

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

Datové struktury. alg12 1


Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 12. Specifické problémy při vývoji vědeckého softwaru

Transkript:

ŠAVŠ, Štoček, Karpeta, Varjan 30.4.2013

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M01_AttributExplorer Téma: Možnosti využití prvku AttributeExplorer v simulačním modelu. Hlavní body: Výrobní program bude generován na základě výrobní sekvence definované tabulkou. Při změně vyráběného dílu je nutné přeseřízení pracoviště. Využitelnost 1 pracoviště 87%, MTTR 7,5 [min]. Celková doba simulace 63 dní, kdy první den bude vyjmut z průběžné statistiky. Nastavení doby trvání operace a poruchovosti pro jednotlivé stanice svářecích linek pomocí prvku AttributeExplorer. Výchozí model: PSLP1_CV01_M02_PracDavka. 2

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M01_AttributExplorer Vytvořit duplikaci modelu PSLP1_CV01_M02 a přejmenovat ho na PSLP1_CV06_M01. Doplnění do modelu: 2x prvek SingleProc 2x prvek AttributeExplorer s názvem ProcTime a Poruchy 3

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M01_AttributExplorer 4

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M01_AttributExplorer Class metoda vrátí třídu knihovny tříd, ze které byl prvek určený, resp. ze které pochází. Internalclassname metoda vrací jedineční název, který popisuje typ prvku určeného cestou, každý prvek má svoji používanou syntaxi datového typu string (např. SingleProc "Place", Source "NwSource", Buffer "NwlOBuffer"). 5

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M01_AttributExplorer Tabulka pro editaci definované proměnné u všech načtených prvků. 6

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M01_AttributExplorer Drag & Drop 7

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M01_AttributExplorer 8

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M01_AttributExplorer 9

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba Téma: Možnosti využití prvku AttributeExplorer v simulačním modelu. Simulační model pro výrobní oblast. Hlavní body: Vytvoření jednotlivých linek výrobní oblasti. Zřetězení linek výrobní oblasti a napojení na další výrobní oblast. Vytvoření uzavřeného okruhu dopravníkového systému výrobní oblasti. V modelu bude použit směnový kalendář s parametrizací přestávek v jednotlivých směnách. Celková doba simulace 65 dní. Nastavení doby trvání operace a poruchovosti pro jednotlivé stanice výrobních linek pomocí prvku AttributeExplorer. Zapojení sítě pro statistiku výroby GrafPruchodu, StatVyroby. Provádění experimentů pomocí prvku ExperimentManager s ohledem na dosaženou produkci. Výchozí model: Prázdná základná síť. 10

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba Vytvořit novou síť, přejmenovat ji na PSLP1_CV06_M02. Vložení do sítě: EventController ShiftCalendar síť GrafPruchodu 11

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba 12

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba Vytvoření svářecí linky 1 (UB1): Source 5x SingleProc s názvami AFOxxxx (viz obrázek) Drain AttributExplorer s názvem ProcTime_UB1 síť StatVyroby_02 s názvem StatVyroby_01 Method s názvem mzapisdat_01 13

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba 14

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba 15

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba 16

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba 17

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba 18

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba 19

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba Stejným způsobem vytvořte všechny svářecí linky: Linka_02 (UB2) 5 prvků SingleProc Linka_03 (UBAS) 6 prvků SingleProc Linka_04 (AB1) 6 prvků SingleProc Linka_05 (AB2) 5 prvků SingleProc Linka_06 (AB3) 9 prvků SingleProc Linka_07 (Finish) 8 prvků SingleProc 20

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba Parametrizace linek přes AttributeExplorer. Linka 1 Linka 2 21

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba Parametrizace linek přes AttributeExplorer. Linka 3 22

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba Parametrizace linek přes AttributeExplorer. Linka 4 Linka 5 23

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba Parametrizace linek přes AttributeExplorer. Linka 6 24

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba Parametrizace linek přes AttributeExplorer. Linka 7 25

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_02 Zřetězení svářecích linek: Mezi jednotlivé linky vložit prvek PlaceBuffer s názvem FTx. Spojit linky Connector přes jednotlivé zásobníky. 26

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_02 Provádění více experimentů najednou pomocí ExperimentManager Jaká je průměrná dosažená produkce při změně kapacity zásobníků? 27

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_02 Rychlé vytvoření tabulky experimentů umožní MS Excel. Tabulku z MS Excel se pak zkopíruje do ExperimentManager. 28

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_03 Napojení linek na další provoz: Mezi Linku_07 a Drain vložit PlaceBuffer s názvem FTmezi a SingleProc s názvem Provoz_II. K Provoz_II vytvoř AttributeExplorer a ShiftCalendar. 29

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_03 30

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_03 31

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_03 Pomocí prvku ExperimentManager stanovte vhodnou kapacitu zásobníku FTmezi pro dosažení MAX produkce výrobní oblasti 1. Vstupní proměnná (Ftmezi.Capacity). Realizovatelná kapacita zásobníku v rozsahu 1 až 200 pozic. Každý experiment provádějte s přírůstkem + 5 pozic. 32

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_04 Rozšíření modelu o uzavřený dopravníkový systém: Nahradit AFO2010 prvkem Assembly. Mezi FTmezi a Provoz_II vložit DismanteStation. Vložit prvek Source s názvem SourceSKID. Vložit prvek PlaceBuffer s názvem FT_Skid. 33

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_04 34

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_04 35

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_04 Pomocí prvku ExperimentManager stanovte dostačující počet palet pro dosažení MAX produkce výrobní oblasti 1. Vstupní proměnná (SourceSKID.Number). Možná kapacita palet v oběhu 1 až 200 kusů. Každý experiment provádějte s přírůstkem + 5 kusů. 36

Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M02_Vyroba_05 Pomocí prvku ExperimentManager stanovte vhodnou kapacitu zásobníku FTSkid pro dosažení MAX produkce výrobní oblasti 1. Vstupní proměnná (FTSkid.Capacity). Realizovatelná kapacita zásobníku v rozsahu 1 až 200 pozic. Každý experiment provádějte s přírůstkem + 5 pozic. Doplňte model o prvky pro grafické online sledování statistických údajů. 37

38 Děkuji.