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

Podobné dokumenty
Počítačová simulace logistických procesů II 4. přednáška - Analýza dat

Počítačová simulace logistických procesů II 10. přednáška Simulační experimentování

Počítačová simulace logistických procesů II 11. přednáška Důsledky na reálný systém, Process Desinger

Počítačová simulace logistických procesů II 8. přednáška - Tvorba simulačního modelu

Počítačová simulace logistických procesů II 7. přednáška Struktura simulačního modelu

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

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme

Virtuální svět výrobního podniku

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

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

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

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Počítačová simulace logistických procesů II 3. přednáška Analýza dat

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

Tecnomatix digitální továrna

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ. Ing. V. Glombíková, PhD.

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

Autodesk AutoCAD 2020

CASE. Jaroslav Žáček

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky.

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

1. Integrační koncept

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Jan Horák. Pilíře řešení

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

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

nové metody řízení podniků v elektrotechnice Vladimír Bartoš ředitel podpory prodeje firmy Minerva ČR a SR

Počítačová simulace logistických procesů

Microsoft SharePoint Portal Server Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

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

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

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

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

ELVAC a.s. ELVAC SOLUTIONS Strojní inženýring Elektroinženýring Software KATALOG ŘEŠENÍ

Řešení Vašeho nástrojového managementu

LOG. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. Logistika TU v Liberci

Konsolidace rezortních registrů. 4. dubna 2011

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Modelování procesů s využitím MS Visio.

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML Diagram tříd Asociace OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk Pojmenování

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla. Ing. Přemysl JINDRÁK

Datová věda (Data Science) akademický navazující magisterský program

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

SW pro správu a řízení bezpečnosti

Obsah. Předmluva... IX. Seznam obrázků... XIX. Seznam tabulek... XXV. ČÁST I. Teoretické základy... 1

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Optimalizace pracoviště v digitální továrně. Page Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Softwarová podpora v procesním řízení

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Katedra výrobních systémů a automatizace. Ing. Petr Zelený, Ph.D. březen 2015

Digitální dvojče: od koncepčního návrhu po zprovoznění. Filip Nechvátal Siemens PLM

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015,

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů.

Role technologií v čisté mobilitě Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

PODNIKOVÁ INFORMATIKA

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

Pilotní ověření standardizace na agendě živnostenského podnikání. Projekt A121

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

MBI - technologická realizace modelu

TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Plant-wide Automation

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

GIS Geografické informační systémy

INTEMAC Výrobní buňka 4.0 a program DIGIMAT

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola Kapitola 2 29

EXTRAKT z české technické normy

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Controlweb. Úvod. Specifikace systému

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy Telefon: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

AUTOMATICKÝ TRANSPORTNÍ SYSTÉM LEO. Radim Špidlen, Martin Hynčica

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Hospodářská informatika

Metodika konstruování Systémy pro podpůrné činnosti při vývoji produktu

JIS dodávky. Logistický koncept

Transkript:

Počítačová simulace logistických procesů II 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD) Jan Fábry 26.11.2017

Počítačová simulace logistických procesů II Obsah předmětu I. Úvod, organizace, semestrální projekty, projekty Škoda II. III. IV. Vysvětlení témat semestrálního projektu Analýza dat Analýza dat V. Plant Simulation VI. VII. VIII. IX. Plant Simulation, pojmový model Struktura simulačního modelu Tvorba simulačního modelu Stochastické procesy a jejich zohlednění v modelu, optimalizace na bázi simulace X. Simulační experimentování XI. XII. Důsledky na reálný systém, Process Designer Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD) 2

Cíl přednášky Přiblížit posluchačům problematiku digitální fabriky. Provést vymezení základních východisek a cílů pro automatické generování simulačních modelů. Seznámit posluchače se základní architekturou simulačního SW Plant Simulation. Vysvětlit možnosti automatického generování simulačních modelů v rámci standardu VDA Automotiv pro SW Process Designer, Malaga a TriCAD. 3

Struktura přednášky Digitální fabrika. Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů. Process Designer. MALAGA. TriCAD. 4

Digitální fabrika Digitální design Co CAD/CAM PLM Digitální výroba Jak MPM PDM Digitální plánování info-management Kdy Kde Kam ERP Digitální fabrika (VDI Richtlinie 4499): je zastřešující pojem pro rozsáhlou síť digitálních metod, modelů a nástrojů (včetně simulace a 3D-vizualizace), které jsou integrovány v rámci průběžného datového managementu. Cílem je komplexní a systémové plánování, projektování, ověřování a průběžné zlepšování všech důležitých struktur, procesů a zdrojů reálné továrny v souvislosti s jejími výrobky. 5

Digitální fabrika zkrácení času 6

Digitální fabrika SW produkty pro oblast Digitálního podniku 7

Náklady na vytvoření modelu 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD) Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů Produktivita při modelování Knihovna prvků Programovací jazyky SIMTALK, GPSS, SIMAN,... Základní prvky Speciální uživatelské prvky (např. regálový zakladač, automaticky řízené transportní systémy) grafické modelování Složitost systému 8

Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů Časové podíly simulační studie Definování cílů a specifikace zadání Systémová analýza Zajištění dat a zpracování Vytvoření modelu / implementace Validace / Verifikace Experimenty & Analýzy Dokumentace projektu 9

Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů Závislost mezi stupněm detailnosti a výsledky simulace vysoká Náklady / Četnost chyb Přesnost Průkaznost Akceptace nízká Komplexnost modelu 10

Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů Kladené cíle na automatické generování simulačních modelů: zvýšení efektivity práce díky nízkému úsilí při sběru dat, modelování, ověřování a provádění experimentů, vyšší kvalita modelu prostřednictvím automatizovaných a standardizovaných procesů implementace při porovnání s ruční realizací, rychlejší provádění simulace pomocí automatizovaného řízení experimentů a analýz, zjednodušené udržování modelu a opětovného použití pomocí zjednodušené modelové dokumentace. 11

Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů Aby se automatické generování modelu (budoucí simulační studie) provedlo rychle a ekonomicky výhodně, je třeba vzít v úvahu i tyto nevýhody: při provádění simulačních studií je nutná tvorba rozhraní z elektronicky zpracovaných dat a standardizace odborných procesních průběhů; problémy se zobrazením důležitých systémových vlastností v modelu vzhledem k vysoké technické standardizaci; chyba při vytváření koncepčních a pojmových modelů již při implementaci nelze rozpoznat simulačním expertem. 12

Následné využití Provedení simulační studie Definiční fáze 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD) Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů popis cílů definování úkolů specifikace zadání systémová analýza koncepční model převzetí dat hrubá data fúze modelu příprava dat formulování modelu transformace modelu implementace validace / verifikace Experimenty a analýzy pomový model (polo-) automaticky spustitelný model zatížení systému / technická data validní model simulační výsledky Modelová péče 13

Data z experimentů (dob simulačního běhu, čas zahájení simulace,...) 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD) Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů Data o vytížení systému Organizační data Dispečerské objednávky výrobní zakázky, přepravní zakázky, množství, termíny Produktová data pracovní návody, kusovníky, technologické postupy Organizace pracovního času směnové režimy, pravidla pro přestávky Přiřazení zdrojů pracovníci, stroje, přepravní prostředky Organizace procesu strategie, restrikce, krizový managment Datový základ simulace Data struktury výroby topologie zařízení (layout, výrobní zařízení, funkce přepravy, plochy, přepravní cesty, restrikce) Data o výrobě časové využití, výkonnostní údaje, kapacity Data k materiálovému toku topologie materiálového toku, dopravní prostředky, časové využití, výkonnostní údaje, kapacity Data o poruchách funkční poruchy, využitelnost Technická data 14

Plant Simulation Materiálové tok - prvky Uživatelské prvky Informační prvky Textový editor Interpreter Debugger EvenController Profiler Statistik Grafický editor Animace Prezentační nástroje Datová analýza On-line dokumentace Rozhraní 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD) Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů Uživatelská plocha pro objektově orientované, grafické a integrační modelování, simulace a animace Prvky Modelování SimTalk Simulace Vizualizace Pomocné funkce Knihovna prvků a infrastruktura Systémová platforma 15

Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů Otevřená rozhraní Plant Simulation pro integrační účely (ActiveX, CAD, COM, DDE, HTML, ODBC, Oracle SQL, SDX, Socket, VRML2, XML,...). Datová výměna je možná nejen na začátku a konci simulace, ale rovněž během vlastního průběhu. Plant Simulation může být ovládán a řízen jinými programy. 16

Východiska a cíle pro automatické generování simulačních modelů Process Designer projektování procesu výrobních systémů TriCAD vytváření 3d výkresů dopravníkové techniky Malaga projektování logistických systémů VDB přiřazení využitelností zařízení PlantSimulation dynamická simulace procesů 17

Process Designer SW Process designer umožňuje: modelování výrobních linek na základě definování montážních postupů v rámci jednotlivých operací a k nim přiřazených zdrojů a produktů (vlastní práce je prováděna a zobrazována ve 3D), analyzovat a spravovat vytvořené varianty operací, zdrojů, výrobků a procesů, optimalizovat výrobní postupy (porovnávání různých alternativ), provádění MTM analýz (analýza lidské práce), dob trvání operací, nákladů, týmovou spolupráci při vlastním projektování, souběžné plánování. Zdroje (čím?) Produkty (co?) Procesy (jak?) 18

Process Designer projektování svařoven ve škoda auto Proces Designer VDB Plant Simulation 19

Malaga SW MALAGA pracuje s těmito logistickými informacemi: vychystávací vozíky a jejich sekvence, typy palet a jejich stupeň naplnění, způsob umístění a dosahy, operace a logistické procesy, místa vychystání a místa zástavby, koncepce skladů a inventury, dostupnost dílů (alokace) a logistické plochy, dopravní trasy (plných a prázdných palet), strategie řízení materiálového toku, typy přepravních prostředků a jejich konfigurace. 20

Malaga informační tok mezi MALAGA a Plant Simulation 21

TriCAD CAD SW Simulation SW Modelování systémů materiálového toku s využitím GSL-FT rozhraní má tyto výhody: znázornění dopravníkového systému je v kompetenci projektantů dopravníkové techniky, layout nemusí být vytvářen vícekrát minimalizování vzniku chyb a času na tvorbu modelu. GSL-FT = Generische Simulationslösung Fördertechnik 22

TriCAD 23

Otázky z dané problematiky Co rozumíme pod pojmem digitální fabrika? Jaké SW produkty (jakých firem) jsou v současné době nejpoužívanější v oblasti DF? Jaké jsou kladené cíle na automatické generování simulačních modelů? Jaké nevýhody je nutné vzít v potaz, pokud bychom chtěli vytvářet rozhraní pro automatické generování simulačních modelů? Jaká má Plant Simulation otevřená rozhraní? S jakými SW existuje v současné době rozhraní v rámci standardu VDA Automotive? K jakým účelům používáme SW Process Designer? K jakým účelům používáme SW Malaga? K jakým účelům používáme SW TriCAD? 24

25 Děkuji.