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

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

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

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

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

Počítačová simulace logistických procesů

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

Učební pomůcka Simulace Witness

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

Počítačová simulace logistických procesů I. 8. přednáška Standardní prvky PlantSimulation. ŠAVŠ, Fábry

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

Počítačová simulace logistických procesů II 4. přednáška - Analýza dat

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

Reliance 3 design OBSAH

Počítačová simulace logistických procesů I. - cvičení 02. ŠAVŠ, Štoček, Karpeta, Varjan

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Příklady ke cvičením. Modelování produkčních a logistických systémů

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

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

Počítačová simulace logistických procesů II 5. přednáška Plant Simulation

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

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

Server Internetu prostøednictvím slu eb (web, , pøenos souborù) poskytuje data. Na na í pracovní stanici Internet

Server Internetu prostøednictvím slu eb (web, , pøenos souborù) poskytuje data. Na na í pracovní stanici Internet

MS Project Představení, zadávání, úkoly a kalendáře

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky z databázových systémů

Příprava dat v softwaru Statistica

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

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

I. Kalkulátor Rebell SC2040 manuál s příklady Tlačítko: MODE CLR

ID-Ware II Editace docházky

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

HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby. Jana Prokůpková Vladimír Mahr

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

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

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

Příloha 1: Popis ovládání programu pro vyhodnocování chyb v pohybu vřetena

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize Úvod do Excelu

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina

Semestrální práce A. Simulace provozu montážní linky televizních přijímačů

3. Software Bakaláři Kompletní školení

Pracovní text a úkoly ke cvičením MF002

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Základy teorie pravděpodobnosti

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y Rovnicí y = x 1. Přiřazení signálů:

Simulační modely. Kdy použít simulaci?

Informační systémy a plánování výroby 2.čast

Analýza dat s využitím MS Excel

QAD Business Intelligence

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

SIMATIC S GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC.

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

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

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ EXCEL příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Simulace. Simulace dat. Parametry

Pokročilé metody geostatistiky v R-projektu

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

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

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS

Analýza dat na PC I.

Zdroj:

LabView jako programovací jazyk II

1. cvičení 4ST201. Základní informace: Vyučující: Obsah: Informace o kurzu Popisná statistika Úvod do SASu

ANALÝZA DAT V R 3. POPISNÉ STATISTIKY, NÁHODNÁ VELIČINA. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá

GRAFICKÝ MANUÁL VÝROBY SPONZORSKÝCH VZKAZŮ A INJEKTÁŽÍ TELEVIZE NOVA 2018

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Jak namalovat obraz v programu Malování

Počítačová simulace logistických procesů II 3. přednáška Analýza dat

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Pracovní list č. 15 Microsoft Word 2010 reference II

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

Úvod do fuzzy logiky a fuzzy regulátory

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky z databázových systémů

Proč využít SW podporu řízení?

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Metodika 3: uvedení systému Jasco LC 2000 do provozu

Chyby měření 210DPSM

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Pojem a úkoly statistiky

APLIKACE KISSOS Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji

VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY MONTE CARLO V SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ

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

Pravděpodobnost, náhoda, kostky

Transkript:

ŠAVŠ, Štoček, Karpeta, Varjan 30.4.2013

Příprava prvků MU pro vzorové příklady 3x prvek MU typu Entity, pojmenovat Dil_01, Dil_02, Dil_03. prvek MU typu Container, pojmenovat Paleta 2

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku Téma: Statistika výroby sledování velikosti výrobní dávky pomocí sloupcového grafu pro jedno pracoviště. Hlavní body: Výrobní program bude generován na základě výrobní sekvence definované tabulkou. Při změně vyráběného dílu je nutné přeseřízení pracoviště. V modelu bude použit směnový kalendář s parametrizací přestávek v jednotlivých směnách. Poruchovost pracoviště 87%, MTTR 7,5 [min]. Celková doba simulace 63 dní, kdy první den bude vyjmut z průběžné statistiky. Uživatelem vytvořena metoda bude zapisovat velikost výrobní dávky v každé směně do tabulky. Hodnoty z tabulky budou převedeny do grafické podoby sloupcový graf. Výchozí model: PSLP1_CV04_M01_StatVyrobyPomociKalendare. 3

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku Vytvořit duplikaci modelu PSLP1_CV04_M01 a přejmenovat ji na PSLP1_CV05_M01. Vymazání z modelu: 2x Method s názvem Init a mzaznamstatvyroby TableFile s názvem mstatsmenvyroby Variable proměnnou s názvem vaktsmena 4

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku Vložení do modelu: 2x Method s názvem Init a mzaznamstatvyroby TableFile s názvem tstatvelikostibloku 4x Variable s názvem vsledovanasmenanazev, vsledovanyobjektnazev, vaktsledovanyobjektnazev, vaktvelikostbloku 5

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku 6

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku 7

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku 8

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku 9

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku 10

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku 11

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku 12

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M01_StatVelikostiBloku vsledovanasmenanazev možnost editace, sledování konkrétní směny (Shift-1, Shift-2) vsledovanyobjektnazev možnost editace, sledování konkrétního dílu (Dil_01, Dil_02, Dil_03) vaktsledovanyobjektnazev aktuálně zpracovávaný díl vaktvelikostbloku Aktuální počet již zpracovaných dílů ze stejné výrobní dávky 13

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_01 Téma: Statistika výroby sledování velikosti výrobní dávky pomocí již vytvořené sítě. Hlavní body: Výrobní program bude generován na základě výrobní sekvence definované tabulkou. Při změně vyráběného dílu je nutné přeseřízení pracoviště. V modelu bude použit směnový kalendář s parametrizací přestávek v jednotlivých směnách. Poruchovost pracoviště 87%, MTTR 7,5 [min]. Celková doba simulace 63 dní, kdy první den bude vyjmut z průběžné statistiky. Statistické vyhodnocení velikosti bloku pomocí vnořené sítě StatVelikostBloku. Výchozí model: PSLP1_CV0_M01_StatVelikostiBloku. 14

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_01 Vytvořit duplikaci modelu PSLP1_CV05_M01 a přejmenovat ji na PSLP1_CV05_M02_01 Vymazání z modelu: 2x Method s názvem Init a mzaznamstatvyroby TableFile s názvem mstatvelikostbloku Všechny prvky Variable Chart 15

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_01 Vložení do modelu: síť StatVelikostiBloku síť StatVelikostiBloku s názvem Shift_1_Dil_01 Method s názvem mzaznamstatvyroby 16

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_01 17

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_01 18

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_01 19

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_02 Téma: Statistika výroby sledování velikosti výrobní dávky pomocí již vytvořené sítě. Hlavní body: Výrobní program bude generován na základě výrobní sekvence definované tabulkou. Při změně vyráběného dílu je nutné přeseřízení pracoviště. V modelu bude použit směnový kalendář s parametrizací přestávek v jednotlivých směnách. Poruchovost pracoviště 87%, MTTR 7,5 [min]. Celková doba simulace 63 dní, kdy první den bude vyjmut z průběžné statistiky. Statistické vyhodnocení velikosti bloku pomocí vnořené sítě StatVelikostBloku. Výchozí model: PSLP1_CV0_M2_StatVelikostiBloku_01. 20

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_02 Vytvořit duplikaci modelu PSLP1_CV05_M01 a přejmenovat ji na PSLP1_CV05_M02_01. Vložení do modelu: síť StatVelikostiBloku s názvem Shift_1_Dil_02 síť StatVelikostiBloku s názvem Shift_1_Dil_03 21

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_02 22

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_02 23

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M02_StatVelikostiBloku_02 24

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M03_ShiftCalendar Téma: Statistika výroby se zaměřením na různé směnové režimy. Hlavní body: Využití sítě pro sledování doby průchodu ve vícesměnném režimu. Využití sítě pro sledování četnosti výroby v jednotlivých směnách. Vliv výrobní sekvence bez/s použitím náhodného proudu na vstupu. Výchozí model: Prázdná základná síť. 25

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M03_ShiftCalendar Vytvořit novou síť, přejmenovat ji na PSLP1_CV05_M03. Vložení do modelu: EventController Source Drain SingleProc ShiftCalendar metodu s názvem mprůchod síť GrafPruchodu 26

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M03_ShiftCalendar 27

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M03_ShiftCalendar 28

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M03_ShiftCalendar 29

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M03_ShiftCalendar Výsledný graf průchodu. 30

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M03_ShiftCalendar Vyzkoušejte různé směnové režimy a jejich zobrazení v grafu průchodu. Přidejte do modelu síť StatVyroby_02 a sledujte různé četnosti výroby v jednotlivých směnách. Nastavte nový výrobní program (min. 3 díly s pevnou sekvencí Sequence Cyclical a náhodným proudem Random). Pomocí sítě StatVyroby_02 sledujte statistiku u jednotlivých variant. 31

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation Téma: Demontážní stanice. Hlavní body: Demontážní stanice s vytvořením stejných prvků MU jako komponent. Hlavní díl je zachován. Demontážní stanice s vytvořením stejných prvků MU jako komponent. Hlavní díl je nahrazen novým prvkem MU. Demontážní stanice s odpojením. Demontážní stanice s demontážním listem. Komponenty jako nové prvky MU jsou odeslány dle stanoveného počtu a příslušné vazby. Hlavní díl je nahrazen novým prvkem MU. Montážní a demontážní stanice. Naložení palety díly dle příslušného výrobního programu. Vyložení palety do FlowControl kde dojde k rozdělení na základě typu prvku MU. Prázdná paleta jako hlavní díl pokračuje v materiálovém toku beze změny. Výchozí model: Prázdná základní síť. Částečně model PSLP1_CV04_M03_Assembly, varianta 4. 32

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation Vytvořit novou síť, přejmenovat ji na PSLP1_CV05_M04. Demontážní stanice - varianta 1: EventController Source s názvem Source_01 DismantleStation Drain s názvem Drain_01, Drain_A01, Drain_B01, Drain_C01 Objekty spojit vazbou Connector 33

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation Demontážní stanice s vytvořením stejných prvků MU Dil_01 jako komponent. Hlavní díl je zachován. 34

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation 35

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation 36

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation Demontážní stanice - varianta 2: Source s názvem Source_02 DismantleStation s názvem DismantleStation_02 Drain s názvem Drain_02, Drain_A02, Drain_B02, Drain_C02 Objekty spojit vazbou Connector 37

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation Demontážní stanice s vytvořením stejných prvků MU Dil_01 jako komponent. Hlavní díl je nahrazen novým prvkem MU Dil_02. 38

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation 39

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation 40

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation Demontážní stanice - varianta 3: Source s názvem Source_03 DismantleStation s názvem DismantleStation_03 Drain s názvem Drain_03, Drain_A03, Drain_B03, Drain_C03 Objekty spojit vazbou Connector 41

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation Demontážní stanice s odpojením. Odpojení mód Detach se používá u prvků MU typu Container nebo Transporter, přičemž odpojení lze chápat jako vyložení. Prvek MU typu Entity nemá co odpojit proto dojde jenom k nahrazení hlavního dílu Dil_01 dílem Dil_02, který dále pokračuje v materiálovém toku. Příklad s vyložením uvádí varianta 5. 42

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation 43

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation 44

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation Demontážní stanice - varianta 4: Source s názvem Source_04 DismantleStation s názvem DismantleStation_04 Drain s názvem Drain_02, Drain_A04, Drain_B04, Drain_C04 Objekty spojit vazbou Connector 45

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation Demontážní stanice s demontážním listem Dismantle Table. Komponenty jako nové prvky MU Dil_03 jsou odeslány dle stanoveného počtu a příslušné vazby (1 prvek MU do Drain_A04, 2 do Drain_B04 ). Hlavní díl je nahrazen novým prvkem MU Dil_02. 46

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation 47

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation 48

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation Montážní stanice - varianta 5: Prvky z modelu PSLP1_CV04_M03_Assembly varianta 4 DismantleStation s názvem DismantleStation _041 Drain s názvem Drain_041. Drain_A041, Drain_B041 FlowControl Objekty spojit vazbou Connector model PSLP1_CV04_M03_Assembly varianta 4 49

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation V montážní stanici se na hlavní díl (paletu) naloží díly dle příslušného výrobního programu. Na demontážní stanici dojde k jejich vyložení, přičemž prvek FlowControl usměrňuje prvky dle názvu do dvou vazeb. Prázdny hlavní díl (paleta) pokračuje v materiálovém toku beze změny. 50

Vzorový příklad: PSLP1_CV05_M04_DismantleStation 51

52 Děkuji.