Učební pomůcka Simulace Witness

Podobné dokumenty
Kapacitní propočty. EduCom. František Koblasa. Technická univerzita v Liberci

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

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

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

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

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

VSy II. Kapacitní propočty. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy II TU v Liberci

6.4.1 Základní charakteristika

Postprocesory a ukázka tvorby postprocesoru

Systémy plánování a řízení výroby AROP II

Informační systémy a plánování výroby 2.čast

Skladování a 5S simulační hra

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

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

Plánování a řízení výroby

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Seřizování nástrojů na CNC Emco Turn E-120 P

a výrobní mix Konference Witness květen 2009 Jan Vavruška

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Seřizování nástrojů na CNC Mazak Integrex IV

Počítačová simulace logistických procesů II 4. přednáška - Analýza dat

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

Metoda SMED Rychlá výměna nástroje

Projektování výrobních systémů

Dynavix 10: Evidence jízd

REFA vs. MOST. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy II. TU v Liberci

Workshop Řízení výroby 3 procesy

Patrol Management System 2.0

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

3. Docházka. Nadřízený pracovník. Možnosti programu. Mzdový pracovník. Kapitoly k modulu:

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

EVIDENCE DOCHÁZKY. Úvod

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

Logické řízení výšky hladiny v nádržích

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

Řízení projektů Simulační projekt

Svolávací systém Uživatelský manuál

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Metoda SMED Rychlá výměna nástroje

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

Řízení výroby na základě úzkého místa

Počítačová simulace logistických procesů II 10. přednáška Simulační experimentování

Počítačová simulace logistických procesů

Převod na 2. pololetí

HIKVISION. Čas a docházka. VIAKOM CZ s.r.o.

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Projektování montážních buněk

VIANIV. Interaktivní návrh nivelety. Příručka uživatele. Revize PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Nepravidelná pracovní doba

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Modul IRZ návod k použití

GeoGebra známá i neznámá

Hlavní okno aplikace

MOJE-PROJEKTY.CZ. Změny v aplikaci k Verze: 1.1

Orwell obchůzkový systém

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Práce s programem MPVaK

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

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

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

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

Digitální továrna. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

Reliance 3 design OBSAH

Příklad definice směn pro 4 kolektivy, které se střídají v nepřetržitém provozu po 12 hodinových směnách

Úvod do fuzzy logiky a fuzzy regulátory

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Výstupní kontrola 07.1/ Obsah

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

TOC - DBR. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci

Přednášející: Cvičící:

TOC Teorie omezení. František Koblasa. Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod. Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Systém řízení Autoklávu

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

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant

Návod k ovladači ke sportovnímu panelu

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Asistivní technologie a dohledové systémy Dyslexie čtení pomocí okénka

Naším cílem je Vaše spokojenost...

TP /b P - POPIS ARCHIVACE TYP Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

Řízení výroby na základě úzkého místa

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Transkript:

Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Učební pomůcka Simulace Witness Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci a partneři Preciosa, a.s. a TOS Varnsdorf a.s. TU v Liberci

1. Modelový příklad 2. Základní elementy Díl Zásobník (sklad) Stroj Směnnost Atribut Pracovník Obsah přednášky 3. Materiálový tok Nastavení Tahem a tlakem Sekvenční řízení 4. Výsledky a vyhodnocení

Modelový příklad

Výsledek kapacitních propočtů Směn Minut ve směně Celkem Počet strojů Počet reálný Teoretické využití Soustružení Frézování Broušení Balení 3 2 3 1 450 1350 2,71 3,00 0,90 480 960 1,93 2,00 0,96 450 1350 1,99 2,00 0,99 60 60 0,81 1,00 0,81

Základní elementy 17.12.2012 5

Pasivní Způsoby řízení materiálového toku materiálový tok včetně výrobních a nevýrobních časů velikosti dávky aj je určen požadavkem stroje. Aktivní výrobní a nevýrobní časy, velikosti dávky aj se definují pro každou součást pomocí atributů (proměnných)

Po vložení je součást vložena jako pasivní Základní elementy pasivní díl

Další možnost změny part na aktivní Při snaze nastavení systému tlaku např. na zásobník systém automaticky nastaví díl na aktivní ( s upozorněním

Základní elementy aktivní díl Název dílce Frekvence dodávaní Maximální počet dodaných dílů Termín první dodávky v STU od staru simulace tzn. 0:00 Velikost zásobovací dávky Nastavení směnnosti Pozn. STU Simulation Time Units automaticky nastaveno na minuty Akce při vytvoření dílce použití atributů

Změna grafických vlastností dílu Pomocí pravého tlačítka (jako na vlastnosti se volí Display Editační tabulka se často neviditelně objeví v dolní části pracovní plochy

Editace grafického vzhledu dílu Druh zobrazení Druh Ikony Barva v případě možnosti volby odlišení Potvrdí se obnovou upravených vlastností

Pro pohodlnou editaci polohy ikon je vhodné svázat popis elementu s ikonou. Počáteční nastavení umožňuje volný pohyb ikony a popisu elementu Základní elementy díl vlastnosti

Sklady Kapacita v dílech Název Pravidlo příchodu resp. odchodu ze skladu. Počáteční nastavení je dle pravidla FIFO

Sklady Dílec vzadu odchází jako první Dílec, kterého je nejvíce resp. nejméně odchází jako první Dílec, kterého je vyžádán dalším elementem odchází Dle dalších nastavených podmínek

Editace je možná podobně jakou u elementu part díl. Pomocí volby display. Tak jako dříve editační okno se generuje ve spod pracovní plochy Vlastnosti skladů - zobrazení

Změna zobrazování dílců ve skladu Editace se potvrzuje ikonou pera Doporučuje se změna zobrazování ikon na číselné vyjádření (count) Volba platných míst zobrazovaných ve skladu např. 3 zobrazuje do 999

Základní nastavení strojů Základní nastavení Nastavení seřizování Nastavení poruch Nastavení směnnosti Hodnoty parametrů stroje lze nastavit číselně či proměnlivě pomocí atributu

Stroje jednoduchý stroj Možnost nastavení počtu strojů daného druhu Typ stoje single jeden výrobek vchází jeden odchází Nastavení obsluhy Definice cyklového (procesního času) Tac Prováděné akce při vstupu či výstupu elementu (např. barva či složitější logika chování dílce)

Stroje dávkový typ Daný počet dílců vstupuje a též vystupuje

Stroje montážní stroj Daný počet dílců vstupuje. Montážní skupina vystupuje jako jeden dílec.

Stroje produkční typ (např. dělička) Daný počet dílců vstupuje. Montážní skupina vystupuje jako jeden dílec. Je možné definovat typ vystupujícího dílce. Počáteční nastavení na stejný druh dílce.

Seřizování u stroje Seřizování po určitém počtu operací (např. při známém počtu operací kdy se otupí soustružnický nůž) Při změně typu výrobku (např. v případě změny formy na jiný tip výrobku)

Směnnost Posun periody nepracovním časem Pracovní čas Nepracovní čas Přesčasy Přidání a smazání periody

Směnnost Ukázka 3 směnného systému, který začíná v 6:00. 8 hodinová směna s 30 min přestávkou.

Atributy druhy a použití Celočíselný atribut (např. 10) Atribut reálného čísla (např. 0,1) Pojmenování atributu Typ atributu (celočíselný integer) Reálný atribut využijeme např. u montáže kde cyklový čas je menší než 1 minuta simulační jednotky jsou minuty

Aktivní dílce (part) Nastavení hodnoty atributů po jejich definici lze v akcích při vzniku

Využití atributů akce při vzniku Určíme hodnotu atributu, která se načte v daném poli využití (např. velikost výrobní dávky, seřizovací čas a čas jednoho kusu) Hodnoty atributů lze načíst i z tabulkového kalkulátoru Příkaz je vhodný před přijmutím validovat

Použití atributu ve stroji Hodnota daného atributu se načte při vstupu dílu na stroj (TBC_Soustruh)

Použití pracovníka na stroji Definice směnnosti Počtu pracovníků

Vložení pracovníka na danou operaci (seřizování)

Řízení materiálového toku První označený První druhý označený po volbě způsobu tah-tlak Dílce do zásobníků tlačíme Dílce ze zásobníků do strojů táhneme

Řízení materiálového toku způsoby řízení Dílec tlačíme dle nastavení Danou sekvencí V určitém % poměru

Řízení materiálového toku způsoby řízení ovládání Příklad - výpisu Tlač do Skladu soustružení

Příkazy se zobrazí až po vybrání celé sekvence, tzn. po označení dílu A se sekvence nezobrazí. Zobrazení příkazu se provede až po označení místa ze kterého bude díl čerpán (Vstupní sklad)

Pro zobrazení materiálového toku je třeba nastavit druh zobrazení Barvy procesu Výběr editace Druhu hladiny Výsledek

Možný postup při tvorbě modelu Vložení elementů a úprava jejich vlastností Nastavení zásobování Nastavení materiálového toku Nastavení směnnosti Nastavení hodnot atributů Zvolení simulační doby a doby náběhu Hodnocení výstupů

Model kapacitních propočtů Směn Minut ve směně Celkem Počet strojů Počet reálný Teoretické využití Soustružení Frézování Broušení Balení 3 2 3 1 450 1350 2,71 3,00 0,90 480 960 1,93 2,00 0,96 450 1350 1,99 2,00 0,99 60 60 0,81 1,00 0,81

Výrobky A,B,C Stroje Vloženi elementů Soustružení, Frézování, Broušení typ batch Balení typ assembly 4x buffer

Vloženi elementů Směn Minut ve směně Celkem Počet strojů Počet reálný Teoretické využití Soustružení Frézování Broušení Balení 3 2 3 1 450 1350 2,71 3,00 0,90 480 960 1,93 2,00 0,96 450 1350 1,99 2,00 0,99 60 60 0,81 1,00 0,81

Nastavení zásobování Požadavek A,B=80 ks denně Požadavek C = 100ks denně (Výr. Dávka 120)

Nastavení materiálového toku

Nastavení směnnosti Směn Minut ve směně Celkem Počet strojů Počet reálný Teoretické využití Soustružení Frézování Broušení Balení 3 2 3 1 450 1350 2,71 3,00 0,90 480 960 1,93 2,00 0,96 450 1350 1,99 2,00 0,99 60 60 0,81 1,00 0,81

Nastavení směnnosti Směn Minut ve směně Celkem Počet strojů Počet reálný Teoretické využití Soustružení Frézování Broušení Balení 3 2 3 1 450 1350 2,71 3,00 0,90 480 960 1,93 2,00 0,96 450 1350 1,99 2,00 0,99 60 60 0,81 1,00 0,81

Směnnost Směn Minut ve směně Celkem Počet strojů Počet reálný Teoretické využití Soustružení Frézování Broušení Balení 3 2 3 1 450 1350 2,71 3,00 0,90 480 960 1,93 2,00 0,96 450 1350 1,99 2,00 0,99 60 60 0,81 1,00 0,81

Nastavení atributů U pracoviště broušení lze využít real atribute, avšak vzhledem k tomu, že se Tac a Tbc pro jednotlivé výrobky nemění, není nutné využívat atributů

Technologické časy 20 ks v krabici

Nastavení atributů

Nastavení atributů na aktivním dílci

Zvolení simulační doby a doby náběhu Nahrávání simulace Rychlé simulování Nastavení doby simulace Rychlost simulace Navrácení simulace Zastavení simulace Zapnutí časové limity Spuštění simulace Délka warm up časový úsek po který není počítána statistika Krokování simulace vhodné pro validování a verifikaci modelu

Statistiky Spuštění statistik

Statistika dílů Počet dílů na vstupu Počet smontovaných dílů Průměrná rozpracovanost Výrobek Rozpracovanost Průměrný čas strávený ve výrobě

Statistika skladů Název skladu Celkem naskladněno a vyskladněno Počet dílů ve skladu maximálně Počet dílů ve skladu nyní

Statistika strojů Pracuje Seřizuje Pracoviště Nepracuje Počet provedených operací

Statistika směn

Děkuji za pozornost