LOGISZTIKA. A mozgatandó anyag jellemzői: - ömlesztett anyagok - darabáruk

Hasonló dokumentumok
Anyagáramlási hálózatok felépítése és modellezése. Dr. Bohács Gábor tszvez. e.docens elérhetőség: L I. 7.

JKL RENDSZEREK Targoncák, vezető nélküli targoncák. Dr. Bohács Gábor Tanszékvezető, egyetemi docens

Logisztikai módszerek

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai

Logisztikai módszerek

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési logisztika tervezése

ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG SZÁLLÍTÁS (S)

JKL RENDSZEREK Korszerű logisztikai anyagáramlási rendszerek jellemzői. Anyagáramlási rendszerek szimulációs modellezése

5. előadás: Magasraktárak, raktári folyamatok irányítása, készletezés

LOGISZTIKA Tárolás, Raktározás Rakodás. Szakálosné Mátyás Katalin

Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék. 1. fólia

Logisztika A. 2. témakör

ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG TÁROLÁS (T) RAKODÁS (R) nagy mûveleti idõ,

Logisztikai technológia- és folyamatfejlesztés felkészülés a beszállítói szerepre SSI Schäfer

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

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

Anyagmozgatás fejlődésének története

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai szimulációk, ipari esettanulmányok

Részszakképesítés: Raktáros Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási ismeretek

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1

A logisztika feladata, célja, területei

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

LOGISZTIKA. Anyagmozgatás. Szakálosné Mátyás Katalin

MLBKT OKTATÓI TAGOZAT Logisztikai szakirányú BSc képzés a BME-n

Gyártórendszerek Dinamikája. Gyártórendszerek jellemzése és szerkezete Gyártórendszerekkel kapcsolatos mérnöki feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vállalti gazdálkodás változásai

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

Méréselmélet MI BSc 1

KINF modulzáró ellenőrző kérdések és feladatok 2a.

ANYAGÁRAMLÁS ÉS MŰSZAKI LOGISZTIKA

1. fejezet: A logisztika-menedzsment alapjai. ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK Válassza ki a helyes választ!

GYÁRTÁSI STRUKTÚRÁK. 8. Szegmentált gyártás

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

Szakképesítés: Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

A MAVIR egyesített tréningszimulátorának alkalmazása a diszpécserek képzésében

Mérés és modellezés 1

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

folyamatrendszerek modellezése

ANYAGÁRAMLÁS ÉS MŰSZAKI LOGISZTIKA

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai módszerek

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK II. Kiindulási helyzet feltárása

Ipari robotok megfogó szerkezetei

Pneumatika az ipari alkalmazásokban

A vizsgafeladat ismertetése:

Neurális hálózatok bemutató

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit Lean-klub

Parametrikus tervezés

Beszerzési logisztikai folyamat

MŰSZAKI LEÍRÁS fejlesztési gépbeszerzés

Logisztikai teljesítménytol függo költségek. Teljes logisztikai költségek. Logisztikai teljesítmény hiánya okozta költségek. költség.

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex

Gyártórendszerek irányítási struktúrái

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

Távvezérelt anyagmozgató rendszer a Toyotától

Dinamikus modellek szerkezete, SDG modellek

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Elérhetőségi probléma egyszerűsítése: Állapottér és struktúra redukció Petri-háló alosztályok

Név KP Blokk neve KP. Logisztika I. 6 LOG 12 Dr. Kovács Zoltán Logisztika II. 6 Logisztika Dr. Kovács Zoltán

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

Tételsor 1. tétel

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Pontműveletek. Sergyán Szabolcs Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar február 20.

Menedzsmentfórum: A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Folyamat menedzsment EFM. (Takács György 2009) NMYE SEK 1

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

XV. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Motorszállító paletta a jelenlegi és a jövőbeni koncepció összehasonlítása

Logisztikai módszerek

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szárítás kemence Futura

Megbízható teljesítmény

T a r g o n c á k. Szállító targoncák. Emelő targoncák. - kézi működtetésű, -gépi működtetésű. - kézi működtetésű, -gépi működtetésű.

Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK

Űrtechnológia október 24. Műholdfedélzeti energiaellátás / 2 Műholdfedélzeti szolgálati rendszerek Felügyeleti, telemetria és telekommand rendsz

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Ph.D. értekezés. Készítette: egyetemi tanársegéd. Témavezető: Dr. Kulcsár Béla tanszékvezető egyetemi tanár

Mi a diagnosztika? Néhány definíció, közelítés és elhatárolódás. Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék

2. ábra Szerelés rendszere

Gyártórendszerek dinamikája

ANYAGMOZGATÁS FOGALMA ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA

Újrahasznosítási logisztika. 0. Bevezetés

A LEGO Mindstorms EV3 programozása

Logisztikai költségek

Termék modell. Definíció:

Matematika III előadás

6. előadás: Áruszállítás menedzsmentje

Logisztikai mérnök záróvizsga tételsor Módosítva május 6.

Matematika A1a Analízis

Átírás:

LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú helyváltoztatását célzó olyan tevékenység, mely nem jár együtt alak- vagy állapotváltozással, és amely kézi munkával vagy sajátos eszközökkel, gépekkel elsősorban területi korlátokon belül megy végbe. Rendszerszintű értelmezés: Az anyagmozgatás az a jól elkülönített termelési-üzemi részrendszer, amely a termelési folyamat technológiai, ellenőrzési, tárolási és csomagolási elemeit (részrendszereit) folyamatrendszerré kapcsolja össze. A mozgatandó anyag jellemzői: - ömlesztett anyagok - darabáruk Logisztika fogalma: Beszerzéssel, mozgatással, tárolással és a termékelosztással kapcsolatos tevékenységek összessége, amely magába foglalja a szállítást, az elosztást, az anyagmozgatást, a tárolást és a lészletgazdálkodást. 2. Termelési költségek összetevői, az értékképződés folyamata 1

Az ipari termelés rendszertechnikai értelmezés szerint időbeli-, térbeli- és értékképződési folyamatokon keresztül fut le, amelyhez munkaerőre, munkaeszközre és munkatárgyra van szükség. Ha a feltételek közül csak egy is hiányzik, a rendszer termelési céllal nem működhet. Az ipari termelésnek, mint időbeli folyamatnak a munkaerő felhasználásával kapcsolatos költsége az idővel arányos, monoton növekvő függvénnyel fejezhető ki: M ( t 1 ) < M ( t 2 ) A berendezések, gépek, állóeszközök elhasználódása a berendezések igénybevételi intenzitása mellett szintén az idő függvénye az alábbi feltétellel: B ( t 1 ) < B ( t 2 ) A munkatárgyak esetén a költség az idő folyamán állandó, mert anyagköltség csak egyszer lép fel: A = konstans A fentiek alapján a rendszer működése alatt, az idő függvényében, a felhasznált költségek az alábbi alakban fejezhetők ki: K = A + B ( t ) + M ( t ) Az érték a pénz közvetítéséve kifejezett árakban nyilvánul meg. Ebből következik, hogy a termelési folyamat során a befejezetlen terméknek csak azokban a termelési fázisokban lehet értékük, amikor félkész termékként piacra vihetők. A gyártási fázisban a félkész termék értéke akkor kezd el növekedni, ha eléri a funkcionális felhasználási állapot bizonyos szintjét, azaz a végállapot eléréséhez szükséges technológiai műveletek a termék selejtté válásában minimális valószínűséggel játszanak szerepet. Itt a technológiai fázisokban csökken az érték, a tárolási és szállítási fázisokban az érték nem változik. Az A jelzésű gyártási folyamat esetén a termelési folyamat költségei nagyobbak, mint az előállított termelési érték, tehát a folyamat veszteséges. A B-vel jelzett folyamat esetén pedig az tapasztalható, hogy az előállított 2

érték nagyobb, mint a termelés költsége, így a termelési folyamat nyereséget mutat. A veszteségből a nyereségbe való átmenet a folyamat várakozási időinek csökkenéséből adódik, ami jelentősen csökkenti az átfutási időt. 3. Gráfok definíciója és használata anyagáramlási hálózatok modellezésére Gráf: halmaz elemei + hozzárendelési utasítások. Gráf lehet: - irányított ( folyamatos üzemű anyagmozgató gépek, szállítószalag, görgős pálya ) - nem irányított ( szakaszos üzemű anyagmozgató gépek pályája, targonca, daru ) Gráfhoz rendelhető paraméterek: - q ( mozgatott anyagmennyiség, db ) - t ( anyagmozgatási idő, perc ) - μ ( anyagáramlási intenzitás, db/perc ) Áramlási törvény: q=μ*t (db/h) Csomóponti törvény: Σμ i = állandó μ cs =-A*μ, ahol μ cs : csomóponti anyagáramlási intenzitás (db/h) 4. Petri háló definíciója, egyszerű Petri háló működésének lekövetése A Petri-háló úgy fogható fel, mint egy irányított gráf, aminek csomópontjai és élei vannak. A csomópontok halmaza: - P helyek - t átmenetek típusú alapkomponensekből áll. P i t i hely átmenet A csomópontok közötti kapcsolatot az alábbi két függvény definiálja: - az I bemeneti függvény ( INPUT ) - az O kimeneti függvény ( OUTPUT ) 3

Ezek csak különböző típusú csomópontokat kapcsolhatnak össze. P i t j p i+1 Ennek megfelelően az INPUT függvényeket a helyekből az átmenetekbe, az OUTPUT függvényeket pedig az átmenetekből a helyekbe irányított nyilakkal jelölik. Egy nyíl akkor mutat p i helyből t j átmenetbe, ha p i t j -nek bemenete, ha a nyíl t j átmenetből p i helybe mutat, akkor p i t j -nek kimenete. Az eddig bemutatott jellemzők egy statikus állapot rögzítésére alkalmasak. A Petri-hálók azonban alkalmasak egy rendszer dinamikájának leírására is, a rendszerelemek állapotának kifejezésével. Ezt az állapotot az un. tokenek írják le. Az ilyen Petri-hálót jelölt Petrihálónak nevezzük. P i t j p i+1 A jelölt Petri-háló működési szabályai: - a tokenek a hálón belül az átmenetek gyújtásával mozgathatók - egy átmenet akkor gyújtható, ha az átmenetbe befutó összes ív végén lévő helyek töltése pozitív - az átmenet gyújtása megváltoztatja a jelölést, minden átmenethez tartozó helyben, a tokeneloszlás vektor elemei az INPUT helyeken 1-el csökkennek, az OUTPUT helyeken 1-el nőnek - nem következhet be változás egy adott helyen akkor, ha az a gyújtott átmenetek nem INPUT és nem OUTPUT helye, illetve akkor, ha az adott átmenetnek INPUT és OUTPUT helye egyszerre Az előző értelmezés alapján az ábrán lévő t 1 átmenet már nem gyújtható, mert a p 2 hely töltése nulla. p 1 t 1 p 3 p 1 t 1 p 3 p 2 p 2 gyújtás előtt gyújtás után 4

5. Robotos anyagmozgató rendszer modellezése Petri-hálóval Tekintsük az anyagmozgatási vonalakat, amelyek közé I. és II. robotokat helyezünk el. Tételezzük fel, hogy az A munkadarab anyagkezeléséhez mindkét robot szükséges, a B munkadarab anyagkezelését csak a II. robot látja el. Az ábrából megszerkeszthető a Petri-háló. A fekete pontok azt jelzik, hogy a munkadarabok megvannak és a robotok szabadok. Mindkét fő anyagmozgatási vonal össze van kapcsolva egymással, és kapcsolatban van az előtte- és az utána lévő anyagmozgatási útvonal szakaszokkal is. Az anyagmozgatási folyamat javítható lenne tárolók alkalmazásával, amit a helyekhez rendelt kapacitásokkal ábrázolhatunk. 6. Szimulációs szoftverek modellező képességének összehasonlítása gráfokkal, Petri-hálókkal Szimulációs szoftverek modellező képessége: - statikus struktúra bemutatása - folyamatok dinamikájának bemutatása - analízis - vizualizáció Szimulációs szoftverek idő kezelése: - diszkrét - folyamatos Szimulációs modell elkészítésének lépései: - Rendszerstruktúra és adatok analízise (25%) - Modellkészítés (35%) - Eredmények analízise (40%) 5

7. Targoncák feladatkörei, hajtása, főbb paraméterei, 3 jellegzetes targoncavázlat Feladatkörök: Hajtás módja: Főbb meghatározó paraméterek: - rakodás - kézi - teherbírás - szállítás - elektromos - emelési magasság - raktározás - belső égésű motor - munkafolyosó szélesség - komissiózás - kezelhető egységrakomány 8. Futódaruk felépítése és anyagmozgatási időszükségletének meghatározása Jellemzők: - elektromos hajtás - három független mozgás - teherlengések - horogüzemű 6

Anyagmozgatás időszükségletének számítása: t a-b = t emelés + t futómacska + t híd + t süllyesztés t emelés = s emelés /v emelés + v emelés /a emelés... 9. Szállítóképesség, átbocsátóképesség és parciális határteljesítmény fogalmának összehasonlítása Szállítóképesség Szállítóképességnek nevezzük valamely konkrét anyagmozgató gép szállítási kapacitását pl. [db/h] mértékegységben. v L Q = v / L [db/h] Átbocsátóképesség A szállítóképesség rendszerszintű értelmezése. Értéke alacsonyabb mint a szállítóképességé, a rendszer mechanikai korlátai és a forgalomirányítási jellemzők miatt. B A Parciális határteljesítmény A szállítóképesség rendszerszintű értelmezése, elágazásokkal rendelkező hálózatokban különböző viszonyok esetén. Értéke alacsonyabb mint a szállítóképességé, a rendszer mechanikai korlátai és a forgalomirányítási jellemzők miatt. 7

Az ábrán szereplő elágazásra értelmezhető: μab1 = 3600 / tab1 μab2 = 3600 / tab2 B1 A 10. Azonosítási technikák rendszerezése Azonosítási technikák Mechanikus Mágneses lyukkártyák ütközők mágnescsíkok Régi elvek Optikai Elektronikus vonalkód karakter felism. (OCR) mintafelismerés - alakfelismerés - szín felismerés rádiófrekvenciás azonosítók Új elvek 8

11. Vonalkódos azonosítás, rádiófrekvenciás azonosítás, ipari képfeldolgozó rendszerek jellemzése néhány szóval, ábrával Vonalkód leolvasók Statikus (vkd és a leolvasó rel. elmozd nem szüks.) Lézer Egy irányban pásztázó (egy sugaras) Több irányban pásztázó (raszteres) linear imager leolvasók CCD Dinamikus (vkd és a leolvasó rel. elmozd. szüks.) CCD vonalkamerák CCD mátrix kamerák Résolvasók Olvasóceruzák Álló sugarú V-sugarú Párhuzamos sugarú Omnidirekcionális Vonalkód leolvasása: -érzékelés,letapogatás -kiértékelés -adatátvitel Rádiófrekvenciás azonosítás: A rendszerek legtöbbje az adatcsere szempontjából félduplex üzemmódban működik. Ez azt jelenti, hogy a 2 irányú ( írási és olvasási ) információ átvitel azonos frekvenciával történik, azonban egyidejűleg csak egyik irányban történhet kommunikáció. Ahol duplex üzem van, ott a kommunikáció mindkét irányba végbemegy. 9

Ipari képfeldolgozó rendszerek: - Korábbi technológia: fényérzékelők alkalmazása (csak objektum meglétének vizsgálatára) -Mintaillesztő rendszer (Pattern Matching Sensor) Mintaillesztő/mérőrendszer alkalmazása Menetemelkedés vizsgálata Határátmenet vizsgálata Pozícionálás Alaktűrés vizsgálata 10