Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék. Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

Hasonló dokumentumok
Rugalmas gyártórendszerek (FMS) termelésprogramozása (ismétlés DTFSZTIR)

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Termelési folyamat logisztikai elemei

GYÁRTÁSI STRUKTÚRÁK. 8. Szegmentált gyártás

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Beszerzési logisztikai folyamat

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

A gyártási rendszerek áttekintése

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék. Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék. Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

Virtuális vállalat JÁRMŰIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÁS TERMELÉSPROGRAMOZÁSI FELADATAINAK MODELLEZÉSE ÉS MEGOLDÁSA

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Üzemszervezés A BMEKOKUA180

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Vállalatirányítás HÁLÓTERVEZÉS. Tevékenység Jel Kódjel megelőző követő tevékenység jele. A - C 6 Munkaerő-szükséglet 2. B - F 8 műszaki tervezése 3.

GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS

Gyártás és gyártórendszerek tervezése

Gyártástechnológia III. 1.előadás: Gépgyártástechnológia alapfogalmai. előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

MUHELYSZINTU GYÁRTÓRENDSZEREK TERMELÉSFELÜGYELETE ÉS DINAMIKUS PROGRAMOZÁSA

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék. Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

Logisztika A. 2. témakör

Diszkrét termelési folyamatok ütemezési feladatainak modellezése és számítógépi megoldása

Anyagmozgatás és gépei. 1. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

A termelési logisztika fejlesztési szinterei

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Anyagmozgatás és gépei. 1. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék. Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

Ipar 4.0: digitalizáció és logisztika. Prof. Dr. Illés Béla Miskolci Egyetem, GÉIK, Logisztikai Intézet Miskolc, április 19.

Gyártórendszerek Dinamikája. Gyártórendszerek jellemzése és szerkezete Gyártórendszerekkel kapcsolatos mérnöki feladatok

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

CNC gépek szerszámellátása

RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK LEMEZALAKÍTÁSHOZ

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell

Termelési logisztika tervezése

Szakmai zárójelentés

Gyártórendszerek irányítási struktúrái

A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42

Információtartalom vázlata

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

GYÁRTÓRENDSZER IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE

KITERJESZTETT MODELLEK ÉS MÓDSZEREK ERŐFORRÁS-KORLÁTOS TERMELÉSÜTEMEZÉSI FELADATOK MEGOLDÁSÁRA

Gépipari Technológiai Intézet

Elosztott rendszer architektúrák

Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék. 1. fólia

Termeléstervezés, termelésirányítás. Logisztikai szempontok

Technológiai dokumentációk

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

ActiveAssist. Rózner Lajos

A vállalti gazdálkodás változásai

Vezetői információs rendszer

Forgácsoló gyártócellák, gyártórendszerek 2.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

Logisztikai módszerek

TECHNOLÓGIAI ALTERNATÍVÁK HATÁSA RÖVID TÁVÚ TERMELÉS ÜTEMEZÉSI FELADATOK MEGOLDÁSÁRA

EUROLOGISZTIKA c. tantárgy 2006/2007. tanév I. félév gépészmérnöki szak, főiskolai szint levelező tagozat

INTELLIGENS KÖZLEKEDK

Termeléstervezés és -irányítás Termelés és kapacitás tervezés Xpress-Mosel FICO Xpress Optimization Suite

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Termelésirányítás a gépiparban BAGTG15NNC/NLC

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR GÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁS 2. LGB_AJ005_2. Gépészmérnöki (BSc) szak NC, CNC TECHNOLÓGIA. Összeállította: Dr.

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

E L Ő T E R J E S Z T É S

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Miért szükséges a beszállító fejlesztés? Ászity Sándor EJJT laborvezető

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

A negyedik ipari forradalom

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Tűzjelző rendszerek hálózatban. Fodor Mihály

LEAN 4.0 azaz hogyan tudja a Lean menedzsment az Ipar 4.0-át támogatni és lehetőségeit kiaknázni.

MISKOLCI EGYETEM. Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének bemutatása

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése

Gyártástechnológia II.

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja:

Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása

Átírás:

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

Rugalmas gyártórendszerek Milyen gyártóberendezés-csoport tekinthető rugalmas gyártórendszernek? Szempontok: a flexibilitás típusok közül legalább egynek feleljen meg, az automatizálás mértéke, kiterjedtsége érjen el egy minimális szintet, a gyártandó alkatrészféleségek elég széles skálájával rendelkezzen (kis- és középsorozat).

Flexibilitás típusok Gép Technológiai útvonal Termék Gyártási folyamat Működési Volumen Kiterjeszthetőség Termelési

Rugalmas gyártórendszerek komponensei Szerszámgépek általános vagy speciális célú gépek automatizáltság (pl:szerszámcsere stb.) Anyagmozgató és szállító rendszerek felépítés, típus funkció, működési mód Műveletközi tárolók elhelyezés (központi, lokális, decentralizált) tárolókapacitás Számítógépes irányítás kommunikáció (hálózat) típusa döntési rendszer (centralizált, elosztott)

V - az egy-egy alkatrészfajta átlagos évi darabszáma FMS kategóriák (Kusiak) 5000 2000 FML a rendszerek integráltsági szintjei 800 FMS 315 FMG 125 50 az alkatrész bonyolultsága FMC FMM 20 10 20 40 80 160 320 640 K - az előforduló alkatrészfajták száma

Rugalmas gyártórendszerek termelésprogramozásának alapesetei Hagyományos gyártási környezetbe telepített FMS egységesen off-line irányítás valósul meg az FMS a befogadó műhely szerves részeként működik osztoznak a gyártási feladatokon off-line termelésprogramozás valósul meg Önmagában funkcionáló FMS önálló műhelyhez hasonlóan készre gyárt munkadarab-sorozatokat on-line, real-time irányítással rendelkezik a felsőbb szintről kapott feladatokat önállóan valósítja meg magas automatizáltsági szint jellemzi

Termelésprogramozási rendszer feladata A magasabb időhorizontú termelésirányítási szinttől egy rövidebb tervidőszakra kapott termelési feladat gyártási műveleteit időben és térben konkrét gépekre (munkahelyekre) ütemezze és ezzel állítsa elő az operatív műhelyszintű irányítás alapját képező finomprogramokat. Mindezt adott gazdasági célok és korlátozó feltételek, valamint a termelés aktuális állapotának figyelembevételével kell ellátnia.

Termelésprogramozási rendszerrel szemben támasztott követelmények 1. Figyelembe kell vennie az adott szintre aktualizált gazdasági célokat. 2. Az aktuálisan adott kapacitás- és gyártóeszköz korlátok között kell működnie. 3. Összhangot kell teremtenie a befogadó gyártási környezet termelésprogramozási döntéseivel. 4. A finomprogram-készítést ajánlati jelleggel ki kell terjeszteni a gyártási segédfolyamatokra is. 5. Az FMS flexibilitás-típusainak megvalósítását szoftver-oldalról támogatnia kell.

Termelésprogramozási rendszerrel szemben támasztott követelmények 6. Real-time, on-line irányítású rendszereknél lehetővé kell tennie az elosztott döntést a finomprogramozás során (dinamikus ütemezés). 7. Figyelembe kell vennie a döntések előkészítésekor a termelés mindenkori aktuális állapotát. 8. Tovább kell adnia a termelésből visszacsatolt információt a termelésirányítás felettes szintjének. 9. Zavarok, váratlan események áthidalásában a támogatnia kell a gyártási folyamatirányítást. 10. Könnyen adaptálható legyen.

FMS termelésprogramozása off-line irányítási környezetben Az FMS-nek a befogadó műhely szerves részeként kell működnie. Időhorizont: 8-24 óra (1-3 műszak). Felettes szint: termelésütemezés (10 nap). Az FMS az egész műhely szempontjából egy nagy termelékenységű gépcsoport; nem szabad, hogy szűk keresztmetszet legyen. Az FMS-t a feladatok szétosztása szempontjából homogén módon kezeli a termelésütemező a műhely többi gépével (feladatokon osztoznak). Az FMS termelésprogramozó rendszere kooperatív de autonóm kapcsolatban van a műhely termelésprogramozó rendszerével.

FMS termelésprogramozása off-line irányítási környezetben Az FMS szempontjából az egész műhely munkadarab-sorozatainak technológiai útvonala többféle lehet: (1) "BENT-KINT" sorozattípus; (2) "KINT-BENT" sorozattípus; (3) "BENT-KINT-BENT" sorozattípus; (4) "KINT-BENT-KINT" sorozattípus.

FMS termelésprogramozása off-line irányítási környezetben

FMS termelésprogramozása on-line irányítási környezetben On-line, real time folyamatirányítású FMS esetén a rendszer magas automatizáltsági fokú, önálló műhelyként működik, a diszpécser szerepét real-time termeléskövető program-modul veszi át, a rendszer része egy dinamikus ütemező, amely real-time döntésekre alkalmas.

FMS termelésprogramozása on-line irányítási környezetben